Вышедшие номера
Кинетика развития паттернов макролокализации пластического течения металлов
Переводная версия: 10.1134/S106378341807034X
Зуев Л.Б. 1, Баранникова С.А. 1, Семухин Б.С. 1
1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
Email: lbz@ispms.tsc.ru, bsa@ispms.tsc.ru, bss@ispms.tsc.ru
Поступила в редакцию: 23 января 2018 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2018 г.

Проанализированы особенности макроскопической неоднородности пластической деформации в виде автоволн с пульсирующей амплитудой и приведены данные о локализации источников акустической эмиссии на разных стадиях пластического течения при растяжении ГЦК моно- и поликристаллов. Прослежена взаимосвязь локальных компонент тензора пластической дисторсии в зоне локализации деформации. Рассмотрена роль акустических явлений, сопровождающих локализацию пластической деформации, в развитии процесса пластического формоизменения. Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.
  1. Л.Б. Зуев, В.И. Данилов, С.А. Баранникова. Физика макролокализации пластического течения. Наука, Новосибирск (2008). 327 с
  2. L.B. Zuev. Phys. Wave Phenom. 20, 166 (2012)
  3. Л.Б. Зуев. ФММ 118, 810 (2017)
  4. A. Seeger, W. Frank. In: Non-linear Phenomena in Material Science. Eds. L.P. Kubin, G. Martin. Trans. Tech. Publ., N. Y. (1987). P. 125
  5. Б.Б. Кадомцев. Динамика и информация. Редакция УФН, М. (1997). 397 с
  6. Ж. Фридель. Дислокации. Мир, М. (1967). 643 с
  7. Г.А. Малыгин. ФТТ 42, 69 (2000)
  8. V.I. Nekorkin, V.B. Kazantsev. Int. J. Bifurc. Chaos. 12, 2421 (2002)
  9. Е.П. Земсков, А.Ю. Лоскутов. ЖЭТФ 134, 406 (2008)
  10. Л.Б. Зуев, В.И. Данилов, В.В. Горбатенко. ЖТФ 65, 91 (1995)
  11. Е.С. Никитин, Б.С. Семухин, Л.Б. Зуев. Письма в ЖТФ 34, 70 (2008)
  12. J. Pelleg. Mechan. Properties Met. Springer, Dordrecht (2013). 634 p
  13. I. Karaman, H. Sehitoglu, Y.I. Chumlyakov, H.J. Maier, I.V. Kireeva. Met. Mater. Trans. 32A, 695 (2001)
  14. Л.Б. Зуев. МФНТ 38, 1335 (2016)
  15. H.B. Sun, F. Yoshida, M. Ohmori, X. Ma. Mater. Lett. 57, 4535 (2003)
  16. Л.Б. Зуев. ПМТФ 58, 328 (2017)
  17. D. Caillard, J.L. Martin. Thermally Activated Mechanisms in Crystal Plasticity. Elsevier, Oxford (2003). 433 p
  18. J.J. Gilman. J. Appl. Phys. 36, 2772 (1965)
  19. M. Zaiser, E.C. Aifantis. Int. J. Plasticity 22, 1432 (2006)
  20. A.A. Shibkov, M.F. Gasanov, M.A. Zheltov, A.T. Zolotov, V.I. Ivolgin. Int. J. Plasticity 86, 37 (2016)
  21. А.А. Шибков, М.А. Желтов, М.Ф. Гасанов, А.Е. Золотов. ФТТ 60, 315 (2018)

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.