Вышедшие номера
Влияние внешних воздействий на ползучесть алюминиевых сплавов с микроскопическими включениями при комнатных температурах
Friha М.1, Пшонкин Д.Е.1, Скворцов П.А.2, Николаев В.К.1, Скворцов А.А.1
1Московский политехнический университет, Москва, Россия
2Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва, Россия
Email: skvortsovaa2009@yandex.ru
Поступила в редакцию: 6 декабря 2022 г.
В окончательной редакции: 6 декабря 2022 г.
Принята к печати: 21 февраля 2023 г.
Выставление онлайн: 28 марта 2023 г.

Посвящена экспериментальному изучению ползучести алюминиевого сплава, содержащего микроскопические включения. Обнаружено, что предварительный электроотжиг (j<3· 106 A/m2) материала приводит к росту ползучести образцов. Причины наблюдаемых изменений связываются авторами с образованием локальных областей высоких механических напряжений вблизи межфазной границы раздела включение - матрица. Проведена оценка уровня возникающих локальных термоупругих напряжений в алюминии deltaT ~ 35 MPa, а также характерного размера таких областей (~ 2μm). Наблюдаемое увеличение ползучести определяется результирующим действием остаточных напряжений и напряжениями тепловой природы, что способствует созданию дополнительных локальных источников деформации на межфазных областях. Локальные концентраторы напряжений приводят к локальному увеличению числа подвижных дислокаций, что является основной причиной изменения механических свойств рассматриваемого алюминиевого сплава с микроскопическими включениями. Ключевые слова: алюминиевые сплавы, пластическая деформация, ползучесть, граница раздела фаз, динамика дислокаций.
  1. Y.-C. Liu, S.-K. Lin. JOM 71, 9, 3094 (2019)
  2. X. Zhang, S. Xiang, K. Yi, J. Guo. Acta Metallurgica Sinica 58, 5, 581 (2022)
  3. A. Kumar, A. Arockiarajan. J. Magn. Magn. Mater. 546, 168821 (2022)
  4. M.H. Ahmad Khairi, S.A. Mazlan, N.M. Hapipi, N. Nordin. Adv. Eng. Mater. 21, 3, 1800696 (2019)
  5. J. Wang, I. Timokhina, K. Sharp, A. Shekhter, Q. Liu. Surf. Coatings Technol. 445, 128726. (2022)
  6. S.-H. Peng, J.-J. Yang, Y. Li. J. Plasticity Eng. 21, 3, 85 (2014)
  7. A. Lebied, B. Necib, M. Sahli. Mech. Mech. Eng. 21, 2, 233 (2017)
  8. A. Rajput, P.S. Kumar. J. Alloys Comp. 869, 159213 (2021)
  9. I. Sabirov, O. Kolednik. Scripta Mater. 53, 12, 1373 (2005)
  10. Y. Sun, X. Huang, C. Liu, M. Zhou, Z. Xinfang. J. Alloys Comp. 934, 10, 167903 (2023)
  11. N. Hou, K. Yang. Proced. Eng. 17, 292 (2011)
  12. O.B. Skvortsov, V.I. Stashenko, O.A. Troitsky. Lett. Mater. 11, 4, 473 (2021)
  13. A. Xiao, C. Huang, X. Cui, Z. Yan, Z. Yu. J. Alloys Comp. 911, 165021 (2022)
  14. J. Luo, H. Luo, C. Liu, T. Zhao, R. Wang, Y. Ma. Mater. Sci. Eng. A 798, 139990 (2020)
  15. D. Du, James C. Haley, A. Dong, Y. Fautrelle, D. Shu, G. Zhu, X. Li, B. Sun, E. Lavernia. J. Mater. Des. 181, 107923 (2019)
  16. A. Skvortsov, D. Pshonkin, E. Kunitsyna, R. Morgunov, E. Beaugnon. J. Appl. Phys. 125, 2, 023903 (2019)
  17. A.A. Skvortsov, D.E. Pshonkin, M.N. Luk'yanov, M.R. Rybakova. J. Mater. Res. Technol. 8, 3, 2481 (2019)
  18. A.A. Skvortsov, N.A. Khripach, B.A. Papkin, D.E. Pshonkin. Microelectron. Int. 35, 4, 197 (2018)
  19. A.A. Skvortsov, V.E. Muradov, E.A. Kashtanova. Tech. Phys. Lett. 37, 6, 507 (2011)
  20. Д.К. Белащенко, А.М. Орлов, В.И. Пархоменко. Неорган. материалы 11, 10, 1728 (1975)
  21. Физические величины. Справочник. / Под. ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. Энергоатомиздат, М. (1991). 1232 c
  22. Л.С. Синёв. Наука и образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана, М., 12, 946 (2014)
  23. А.Н. Орлов Введение в теорию дефектов в кристаллах. Высш. шк., М. (1983). 144 с

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.