Вышедшие номера
Акустопластический эффект и активационный механизм генерации дефектов в условиях квазистатического деформирования металлов
Глазов А.Л.1, Муратиков К.Л. 1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: glazov.holo@mail.ioffe.ru, klm.holo@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 6 февраля 2024 г.
В окончательной редакции: 6 февраля 2024 г.
Принята к печати: 12 февраля 2024 г.
Выставление онлайн: 13 марта 2024 г.

В рамках акустопластического эффекта рассмотрены процессы упругой и пластической деформации материалов. Предложена модель, учитывающая процессы образования дефектов при деформировании материалов по активационному механизму. Рассмотрены динамические уравнения формирования дефектов с учетом изменения их активационной энергии, обусловленного взаимодействием дефектов. Показано, что в результате сравнения экспериментальных данных с полученными теоретическими результатами можно получить информацию о таких характеристиках материалов, как концентрация дефектов, их время релаксации, характер взаимодействия, напряжение внутреннего трения. Получены значения указанных параметров для алюминия и сплава меди М1. Ключевые слова: деформация металлов, дефекты, механические напряжения, активационный объем.
  1. J.E. Field, T.M. Walley, W.G. Proud, H.T. Goldrein, C.R. Siviour. Int. J. Impact Eng. 30, 7, 725 (2004)
  2. T. Bhujangrao, C. Froustey, E. Iriondo, F. Veiga, P. Darnis, F.G. Mata. Metals 10, 7, 894 (2020)
  3. G.R. Johnson, W.H. Cook. A Constitutive Model and Data for Metal Subjected to Large Strains, High Strain Rates and High Temperatures, Proceedings of the Seventh Symposium on Ballistics. The Hague, The Netherlands (1983). P. 541--547
  4. Z. Huang, L. Gao, Y. Wang, F. Wang. J. Mater. Eng. Perform. 25, 4099 (2016)
  5. W. Oliferuk, B. Ranieck. Eur. J. Mech. A 71, 326 (2018)
  6. A. Zubelewicz. Sci. Rep. 9, 1 (2019)
  7. G.G. Goviazin,·A. Shirizly,·D. Rittel. Exp. Mech. 63, 115 (2023)
  8. O. Izumi, K. Oyama, Y. Suzuki. Trans. Jpn. Inst. Metals 7, 3, 158 (1966)
  9. G.S. Baker, S.H. Carpenter. J. Appl. Phys. 38, 4, 1586 (1967)
  10. H.O. Kirchner, W.K. Kromp, F.B. Prinz, P. Trimmel. Mater. Sci. Eng. 68, 2, 197 (1985)
  11. A.V. Kozlov, S.I. Selitsen. Mater. Sci. Eng. A 131, 17 (1991)
  12. А.Г. Малыгин. ФТТ 42, 1, 69 (2000)
  13. А.М. Косевич. Физическая механика реальных кристаллов. Наук. думка, Киев (1981). 328 с
  14. Ф.Х. Мирзоев, В.Я. Панченко, Л.А. Шелепин. УФН 166, 1, 3 (1996)
  15. A.L. Glazov, K.L. Muratikov. J. Appl. Phys. 128, 095106 (2020)
  16. A.L. Glazov, K.L. Muratikov. J. Appl. Phys. 131, 245104 (2022)
  17. A.L. Glazov, K.L. Muratikov. Phys. Rev. B 105, 214104 (2022)
  18. А.Л. Глазов, К.Л. Муратиков. Письма ЖТФ 48, 21, 27 (2022)
  19. А.Л. Глазов, К.Л. Муратиков. Письма ЖТФ 9, 18, 12 (2023)
  20. K. Trachenko. Phys. Rev. B 75, 212201 (2007)
  21. K. Trachenko. A. Zaccone. J. Phys.: Condens. Matter 33, 315101 (2021)
  22. Б.А. Зимин, В.Е. Свентицкая, И.В. Смирнов, Ю.В. Судьенков. ФТТ 60, 4, 754 (2018)
  23. N.Q. Chinh, J. Illy, Z. Horita, T.G. Langdon. Mater. Sci. Eng. A 410-411, 234 (2005)
  24. Yu.V. Sudienkov, I.V. Smirnov, B.A. Zimin. J. Phys.: Conf. Ser. 2231, 012009 (2022)
  25. А.И. Коробов, Н.И. Одина, Д.М. Мехедов. Акуст. журн. 59, 4, 438 (2013)