Упругие, микро- и макропластические свойства поликристаллического бериллия
Кардашев Б.К.1, Куприянов И.Б.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А. Бочвара (ОАО "ВНИИНМ"), Москва, Россия
Email: b.kardashev@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 24 мая 2011 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2011 г.
Изучено поведение модуля Юнга и внутреннего трения поликристаллов бериллия (размер зерна от 6 до 60 mum), приготовленных методом порошковой металлургии, в зависимости от амплитуды и температуры в интервале от 100 до 873 K. Измерения проводились методом составного пьезоэлектрического вибратора при продольных колебаниях на частотах около 100 kHz. На основе акустических измерений получены данные об упругих и неупругих (микропластических) свойствах в зависимости от амплитуды колебательных напряжений в пределах от 0.2 до 30-60 MPa. Показано, что при амплитудах выше 5 MPa диаграмма микропластического деформирования становится нелинейной. Проводится сравнение механических характеристик бериллия (предела текучести sigma0.2, предела прочности sigmaB и условного предела микротекучести sigmay) в зависимости от размера зерна. Для всех параметров при комнатной температуре удовлетворительно соблюдается соотношение Холла-Петча, хотя полного подобия нет. Подобие полностью отсутствует для температурных зависимостей. Если sigma0.2(T) и sigmaB(T) монотонно уменьшаются при нагревании от комнатной к более высоким температурам, то sigmay(T) ведет себя необычно и имеет минимум вблизи 400 K. Различный уровень напряжений и отсутствие подобия указывают на то, что рассеяние ультразвуковой энергии и формирование уровня напряжений макроскопического течения происходят в бериллии на разных по своей природе препятствиях для движения дислокаций.
- T.A. Read. Phys. Rev. 58, 4, 371 (1940)
- G.S. Baker. J. Appl. Phys. 33, 5, 1730 (1962)
- Б.К. Кардашев. ФТТ 19, 8, 2490 (1977)
- С.П. Никаноров, Б.К. Кардашев. Упругость и дислокационная неупругость кристаллов. Наука, М. (1985). 254 с
- А.Б. Лебедев, С.Б. Кустов. ФТТ 29, 3, 915 (1987)
- A.B. Lebedev. J. Phys. IV. Colloque C8 6, C8-255 (1996)
- Б.К. Кардашев, А.С. Нефагин, Г.Н. Ермолаев, М.В. Леонтьева-Смирнова, М.М. Потапенко, В.М. Чернов. Письма в ЖТФ 32, 18, 44 (2006)
- Б.К. Кардашев, В.М. Чернов. ФТТ 50, 5, 820 (2008)
- B.K. Kardashev, V.M. Chernov. Mater. Sci. Eng. A 521--522, 329 (2009)
- V.L. Indenbom, V.M. Chernov. In: Elastic strain fields and dislocation mobility / Eds V.L. Indenbom, J. Lothe. North-Holland, Elsevier Science, Amsterdam (1992). P. 517
- G. Gremaud. Mater. Sci. Forum. 366--368, 178 (2001)
- Р. Хоникомб. Пластическая деформация металлов. Пер. с англ. Мир, М. (1972). 408 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.