Вышедшие номера
Волновые эффекты корреляции элементарных деформационных актов при высокотемпературном нагружении алюминия и его сплавов
Переводная версия: 10.1134/S1063784220040155
Плотников В.А.1, Макаров С.В.1
1Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия
Email: plotnikov@phys.asu.ru
Поступила в редакцию: 20 мая 2019 г.
В окончательной редакции: 20 мая 2019 г.
Принята к печати: 21 октября 2019 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2020 г.

Проведены эксперименты по деформированию алюминия и его сплавов в условиях механического нагружения и высоких температур. Установлено, что накопление деформации в этих условиях протекает как монотонный и скачкообразный процесс, сопровождающийся монотонной и импульсной акустической эмиссией. Установлено, что основной вклад в накопление деформации вносят деформационные скачки, сопровождающиеся не только акустической эмиссией, но и осцилляцией механического напряжения. Осцилляция механического напряжения свидетельствует о быстропротекающих процессах упрочнения и разупрочнения металлических материалов. Спектральный анализ потока сигналов акустической эмиссии свидетельствует, что в ходе накопления деформации деформируемый объем представляет собой естественный резонатор, на котором осуществляется преобразование первичных сигналов акустической эмиссии в низкочастотный спектр стоячих акустических волн, осуществляющих корреляцию элементарных деформационных актов в макроскопическом масштабе, где масштаб корреляции определяется длиной стоячей волны. Ключевые слова: деформационные скачки, акустическая эмиссия, стоячие акустические волны.
  1. Рыбин В.В. Большие пластические деформации и разрушение металлов. М.: Металлургия, 1986. 224 с
  2. Зуев Л.Б., Данилов В.И., Горбатенко В.В. // ЖТФ. 1995. Т. 65. Вып. 5. С. 91--103
  3. Малыгин Г.А. // УФН. 1999. Т. 169. N 9. С. 979--1010
  4. Регель В.Р., Слуцкер А.И., Томашевский Э.Е. Кинетическая природа прочности твердых тел. М.: Наука, 1974. 560 с
  5. Макаров С.В., Плотников В.А., Потекаев А.И. // Изв. вузов. Физика. 2011. Т. 54. N 3. С. 47--54
  6. Слуцкер А.И., Михайлин А.И., Слуцкер И.А. // УФН. 1994. 164. N 4. С. 357--366
  7. Плотников В.А., Макаров С.В. // Письма в ЖТФ. 2008. Т. 34. Вып. 6. С. 65--72
  8. Макаров С.В., Плотников В.А., Потекаев А.И. // Изв. вузов. Физика. 2011. Т. 54. N 3. С. 47--54
  9. Макаров С.В., Плотников В.А., Потекаев А.И. // Изв. вузов. Физика. 2013. Т. 56. N 6. С. 23--30
  10. Плотников В.А., Макаров С.В. // ФММ. 2008. Т. 105. N 4. С. 424--430
  11. Бовенко В.Н. // Изв. АН СССР. Металлы. 1984. N 1. С. 129--137
  12. Бовенко В.Н. // Известия АН СССР. Серия физическая. 1986. Т. 50. N 3. С. 509--512
  13. Шибков А.А., Золотов А.Е., Желтов М.А., Денисов А.А., Гасанов М.Ф. // ФТТ. 2014. Т. 58. N 5. С. 848--855
  14. Макаров С.В., Плотников В.А., Потекаев А.И. // Изв. вузов. Физика. 2014. N 4. С. 14--18
  15. Макаров С.В., Плотников В.А., Потекаев А.И. // Изв. вузов. Физика. 2014. N 7. С. 81--86
  16. Макаров С.В., Плотников В.А., Потекаев А.И. // Изв. вузов. Физика. 2014. N 12. С. 14--18
  17. Макаров С.В., Плотников В.А. // Деформация и разрушение материалов. 2015. N 10. С. 21--25
  18. Горелик С.С. Рекристаллизация металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1978. 568 с
  19. Лубенец С.В. // ФТТ. 2002. Т.44. Вып. 1. С. 72--78

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.