Вышедшие номера
Акустопластический эффект и внутреннее трение монокристаллов алюминия на различных стадиях деформирования
Сапожников К.В.1, Кустов С.Б.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Поступила в редакцию: 13 мая 1997 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 1997 г.

Зависимости акустопластического эффекта (АПЭ) и внутреннего трения от амплитуды колебательной деформации измерялись на различных стадиях деформирования монокристаллов примесного алюминия. Обнаружено, что АПЭ наблюдается не только в макропластической области диаграммы деформирования, но и при микропластическом деформировании на стадиях "упругого" нагружения и разгрузки. В процессе разгрузки знак эффекта меняется. Увеличение скорости деформирования приводит к усилению АПЭ и поглощения энергии ультразвуковых колебаний частотой около 100 kHz, вызывающих этот эффект. Делается вывод о том, что АПЭ как при макро-, так и при микропластическом деформировании обусловлен необратимым высокоскоростным движением дислокаций через дальнодействующие поля напряжений других дислокаций после прорыва через атмосферы Коттрелла.
  1. F. Blaha, B. Langenecker. Naturwissenschaften 42, 20, 556 (1955)
  2. R. Pohlman, F. Lechfeldt. Ultrasonics 4, 178 (1966)
  3. C.E. Winsper, D.H. Sansome. J. Inst. Met. 96, 353 (1968)
  4. B. Langenecker, V.O. Jones, J. Illiewich. Proc. First Int. Symp. Highpower Ultrasonics / Ed. A.H. Crawford. IPC Sci. and Technol., Guildford (1972). P. 83
  5. О.М. Смирнов. ФХОМ, 2, 134 (1988)
  6. A.J. Kennedy. J. Inst. Met. 87, 145 (1958--1959)
  7. A.H. Meleka, G.B. Dunn. J. Inst. Met. 88, 407 (1959--1960)
  8. А.Б. Лебедев. ФТТ 35, 9, 2305 (1993)
  9. К.В. Сапожников, С.Б. Кустов. ФТТ 37, 9, 2819 (1995); ФТТ 38, 1, 127 (1996)
  10. К.В. Сапожников, С.Б. Кустов. ФТТ 38, 9, 2760 (1996)
  11. С.Б. Кустов, Б.К. Кардашев, В.И. Иванов, С.Н. Голяндин, Ю.А. Буренков, С.П. Никаноров, В.М. Чернов, Х. Люфт, Г. Маттауш, Е. Хегенбарт, Ю. Шрайбер. Препринт ФЭИ-2141. Обнинск (1990). 22 с
  12. С.П. Никаноров, Б.К. Кардашев. Упругость и дислокационная неупругость кристаллов. Наука, М. (1985). 250 с
  13. R.H. Chambers, R. Smoluchowski. Phys. Rev. 117, 3, 725 (1960)
  14. В.А. Челноков, В.А. Степанов, Н.Л. Кузьмин. ФТТ 12, 3, 841 (1970)
  15. D. Gelli. J. Appl. Phys. 33, 4, 1547 (1962)
  16. S.B. Kustov, S.N. Golyandin, J. van Humbeeck, I. Hurtado, R. de Batist. Proc. 3id Int. Symp. on Mechanics and Mechanisms of Material Damping / Ed A. Wolfenden and V.K. Kinra. ASTM Spec. Tech. Publ. N 1304. ASTM, Norfolk (1997). In print
  17. G.S. Baker, S.H. Carpenter. J. Appl. Phys. 38, 4, 1586 (1967)
  18. R. Friedrich, G. Kaiser, W. Pechhold. Zs. Metallkunde 60, 5, 390 (1969)
  19. T. Endo, K. Suzuki, M. Ishikawa. Trans. JIM 20, 12, 706 (1979)
  20. A.V. Kozlov, S.I. Selitser. Mat. Sci. Eng. A 102, 2, 143 (1988)
  21. M. Tanibayashi. Phys. Stat. Sol. (a) 128, 83 (1991)
  22. R. Friedrich, U. Engel. Proc. First Int. Symp. Highpower Ultrasonics / Ed. A.H. Crawford. IPC Sci. and Technol., Guildford (1972). P. 72
  23. T. Ohgaku, N. Takeuchi. Phys. Stat. Sol. (a) 105, 153 (1988)
  24. А.А. Предводителев, Н.К. Ракова, Нан Хун-бинь. ФТТ 9, 1, 300 (1967)
  25. И.В. Стратан, А.А. Предводителев, В.М. Степанова. ФТТ 12, 3, 767 (1970)
  26. K.V. Sapozhnikov, S.B. Kustov. J. de Phys. IV 6, C8-293 (1996)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.