Вышедшие номера
Закономерности изменения модуля Юнга и микропластических свойств титана ВТ1-0 с разной структурой при циклическом нагружении
State assignment, FFSG 2024-0018, 124020700089-3
State assignment , FFUG-2024-0032, 124031100068-0
Нарыкова М.В. 1, Кардашев Б.К. 1, Бетехтин В.И. 1, Колобов Ю.Р. 2, Кадомцев А.Г. 1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия
Email: Maria.Narykova@mail.ioffe.ru, vladimir.betekhtin@mail.ioffe.ru, kolobov@icp.ac.ru, Andrej.Kadomtsev@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 29 сентября 2025 г.
В окончательной редакции: 6 ноября 2025 г.
Принята к печати: 9 ноября 2025 г.
Выставление онлайн: 13 января 2026 г.

Проведено исследование эволюции модуля Юнга и микропластических свойств титана ВТ1-0 в субмикрокристаллическом и микрокристаллическом состояниях на различных этапах усталостных испытаний. Акустическим методом составного пьезоэлектрического вибратора изучены амплитудные зависимости модуля упругости E(ε) и декремента колебаний δ(ε), а также построены диаграммы микропластического деформирования. Установлено, что циклическое нагружение по-разному влияет на свойства микрокристаллического и субмикрокристаллического состояний. Результаты работы важны для понимания механизмов усталостного разрушения ультрамелкозернистых титановых сплавов и прогнозирования их долговечности. Ключевые слова: титан ВТ1-0, модуль Юнга, усталостные испытания, суб- и микрокристаллическая структура, микропластическая деформация.
  1. M. Najafizadeh, S. Yazdi, M. Bozorg, M. Ghasempour-Mouziraji, M. Hosseinzadeh, M. Zarrabian, P. Cavaliere, J. Alloys Compd. Commun., 3, 100019 (2024). DOI: 10.1016/j.jacomc.2024.100019
  2. T. Niendorf, D. Canadinc, H.J. Maier, I. Karaman, Scripta Mater., 60 (5), 344 (2009). DOI: 10.1016/ j.scriptamat.2008.10.033
  3. Q. Pan, L. Lu, Nat. Mater. (2025). DOI: 10.1038/s41563-025-02308-5
  4. R. Kapoor, in Materials under extreme conditions. Recent trends and future prospects, ed. by A.K. Tyagi, S. Banerjee (Elsevier, Amsterdam, 2017), p. 717. DOI: 10.1016/ B978-0-12-801300-7.00020-6
  5. V.V. Stolyarov, I.V. Alexandrov, Yu.R. Kolobov, M. Zhu, Y. Zhu, T. Lowe, in Proc. of the 7th Int. fatigue Conf. (Fatigue'99), ed. by X.R. Wu, Z.G. Wang (Higher Education Press, Beijing, 1999), vol. 3, p. 1345
  6. H. Mughrabi, H.W. Hoppel, Int. J. Fatigue, 32 (9), 1413 (2010). DOI: 10.1016/j.ijfatigue.2009.10.007
  7. L. Campanelli, J. Mater. Res., 36, 151 (2021). DOI: 10.1557/s43578-020-00087-0
  8. М.В. Нарыкова, В.И. Бетехтин, А.Г. Кадомцев, Ю.Р. Колобов, ФТТ, 66 (12), 2317 (2024). DOI: 10.61011/FTT.2024.12.59613.300 [M.V. Narykova, V.I. Betekhtin, A.G. Kadomtsev, Yu.R. Kolobov, Phys. Solid State, 66 (12), 2216 (2024). DOI: 10.61011/PSS.2024.12.60219.300]
  9. М.В. Нарыкова, С.С. Манохин, В.И. Бетехтин, Ю.Р. Колобов, А.Г. Кадомцев, О.В. Амосова, ФТТ, 67 (5), 781 (2025). DOI: 10.61011/FTT.2025.05.60738.130-25 [M.V. Narykova, S.S. Manohin, V.I. Betekhtin, Yu.R. Kolobov, A.G. Kadomtsev, O.V. Amosova, Phys. Solid State, 67 (5), 747 (2025). DOI: 10.61011/PSS.2025.05.61483.130-25]
  10. С.П. Никаноров, Б.К. Кардашев, Упругость и дислокационная неупругость кристаллов (Наука, М., 1985)
  11. Б.К. Кардашев, О.А. Плаксин, В.А. Степанов, В.М. Чернов, ФТТ, 46 (8), 1409 (2004). [B.K. Kardashev, O.A. Plaksin, V.A. Stepanov, V.M. Chernov, Phys. Solid State, 46 (8), 1449 (2004). DOI: 10.1134/1.1788777]
  12. G. Gremaud, Mater. Sci. Forum., 366-368, 178 (2001). DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.366-368.178

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.