Вышедшие номера
Анализ параметров субмикронной дислокационной структуры в металлах при больших пластических деформациях
Малыгин Г.А.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: malygin.ga@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 9 марта 2004 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2004 г.

На основе уравнений дислокационной кинетики сделан сравнительный количественный анализ механизмов образования и эволюции с деформацией ячеистых дислокационных структур при умеренных деформациях и субмикронных блочных дислокационных структур при больших пластических деформациях. Как в том, так и в другом случае формирование неоднородных дислокационных структур является результатом процесса самоорганизации дислокаций: при образовании ячеистых структур - самоорганизации статистически случайных дислокаций, при формировании блочных структур - самоорганизации геометрически необходимых дислокаций, возникающих вследствие неоднородного характера пластической деформации на микронном уровне.
  1. M. Zehebetbauer, V. Seumer. Acta Metall. Mater. 41, 2, 577 (1993)
  2. D.A. Hughes, N. Hansen. Acta Metall. Mater. 48, 11, 2958 (2000)
  3. P.J. Apps, J.R. Bowen, P.B. Prangnell. Acta Mater. 51, 10, 2811 (2003)
  4. D.A. Hughes, Q. Liu, D.C. Chrzan, N. Hansen. Acta Metall. Mater. 45, 1, 105 (1997)
  5. D.A. Hughes. Scripta Mater. 47, 10, 697 (2002)
  6. Y. Estrin, L.S. Toth, A. Molinari, Y. Brechet. Acta Mater. 46, 15, 5509 (1998)
  7. M. Seefeldt. Rev. Adv. Mater. Sci. 2, 1, 44 (2001)
  8. N. Hansen, D. Kuhlmann-Wilsdorf. Mater. Sci. Eng. 81, 1/ 2, 141 (1986)
  9. Г.А. Малыгин. ФТТ 41, 10, 1832 (2001)
  10. Г.А. Малыгин. ФТТ 44, 11, 1979 (2002)
  11. В.В. Рыбин. Большие пластические деформации и разрушение металлов. Металлургия, М. (1986). 224 с
  12. A.P. Zhilyaev, G.V. Nurislamova, B.K. Kim et al. Acta Mater. 51, 3, 753 (2003)
  13. Н.А. Конева, Э.В. Козлов. Изв. вузов. Физика 33, 2, 89 (1990)
  14. A.A. Popov, I.Yu. Pyshmintsev, R.Z. Valiev et al. Scripta Metall. Mater. 37, 7, 1089 (1997)
  15. Г.А. Малыгин. УФН 169, 9, 979 (1999)
  16. Г.А. Малыгин. Вопросы материаловедения. Прометей, СПб (2003). В. 1 (33). С. 278
  17. U.F. Kocks. J. Eng. Mater. Technol. ASME-H 98, 1, 76 (1976)
  18. F. Prinz, A.S. Argon. Phys. Stat. Sol. (a) 57, 2, 741 (1980)
  19. T. Tabata, S. Yamanaka, H. Fujita. Acta Matall. 26, 3, 405 (1978)
  20. А.С. Рубцов, В.В. Рыбин. ФММ 44, 3, 611 (1977)
  21. И.А. Гиндин, Я.Д. Стародубцев, В.К. Аксенов. Металлофизика 8, 12, 49 (1980)
  22. Л.А. Корниенко, Г.П. Бакач, Е.Ф. Дударев. Сб.: Пластическая деформация сплавов. Изд-во ТГУ, Томск (1986). С. 219
  23. J.S. Stolken, A.G. Evans. Acta Mater. 46, 14, 5109 (1998)
  24. Г.А. Салищев, С.В. Жеребцов, С.Ю. Миронов. Вопросы материаловедения. Прометей, СПб (2003). В. 1 (33). С. 175
  25. G. Langford, M. Cohen. Metall. Trans. (A) 6, 4, 901 (1975)
  26. A. Kelly. Acta Cryst. 7, 8/9, 554 (1954)
  27. Н.Ю. Золоторевский, Ю.Ф. Титовец, Н.Ю. Ермакова. Вопросы материаловедения. Прометей, СПб (2002). В. 1 (29). С. 290
  28. Q. Liu, X. Huang, D.J. Lloyd, N. Hansen. Acta Mater. 50, 15, 3789 (2002)
  29. Л.Е. Попов, В.С. Кобытев, Т.А. Ковалевская. Пластическая деформация сплавов. Металлургия, М. (1984). 182 с
  30. Г.А. Малыгин. ФТТ 34, 9, 2882 (1992)
  31. Р. Бернер, Г. Кронмюллер. Пластическая деформация монокристаллов. Мир, М. (1969). 272 с
  32. A. Belyakov, T. Sakai, H. Miura, K. Tsuzaki. Phil. Mag. A 81, 11, 2629 (2001)
  33. М.М. Мышляев, С.Ю. Миронов. ФТТ 44, 4, 711 (2002).

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.