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.
11Физико-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.
- 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
- T. Niendorf, D. Canadinc, H.J. Maier, I. Karaman, Scripta Mater., 60 (5), 344 (2009). DOI: 10.1016/ j.scriptamat.2008.10.033
- Q. Pan, L. Lu, Nat. Mater. (2025). DOI: 10.1038/s41563-025-02308-5
- 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
- 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
- H. Mughrabi, H.W. Hoppel, Int. J. Fatigue, 32 (9), 1413 (2010). DOI: 10.1016/j.ijfatigue.2009.10.007
- L. Campanelli, J. Mater. Res., 36, 151 (2021). DOI: 10.1557/s43578-020-00087-0
- 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]
- 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]
- С.П. Никаноров, Б.К. Кардашев, Упругость и дислокационная неупругость кристаллов (Наука, М., 1985)
- 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]
- 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.