Активационные характеристики деформации монокристаллов LiF с выделенными системами скольжения
Шпейзман В.В.1, Песчанская Н.Н.1, Чуднова Р.С.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Поступила в редакцию: 5 июня 1995 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 1995 г.
Дифференциальным методом с помощью лазерного интерферометра были определены эффективные энергия активации и активационный объем (Q ef и V ef) процесса пластической деформации монокристаллов LiF при одиночном и множественном скольжении. Показано, что в общем случае Q ef и V ef изменяются с деформацией и напряжениями, но определяются в первую очередь величиной скорости деформации. Обнаружена тенденция к сохранению постоянства Q ef на двух уровнях: в области малых и сравнительно больших деформаций. Положение и ширина переходной зоны зависят от геометрии скольжения. Обсуждаются связь энергии активации и активационного объема процесса деформации и вид зависимости энергии активации от напряжения.
- Ивенс А., Роулингс Р. В кн.: Термически активированные процессы в кристаллах. М. (1973). С. 172--206
- Krausz A.S., Eyring H. Deformation kinetics. Wiley N.Y. (1975). 398 p
- Ярошевич В.Д., Владимирова Г.В., Рывкина Д.Г., Чучман Т.Н. ФММ 42, \it6, 1266 (1976)
- Песчанская Н.Н., Пугачев Г.С., Якушев П.Н. Механика полимеров, \it2, 357 (1977)
- Песчанская Н.Н., Степанов В.А. ФТТ 20, \it7, 2005 (1978)
- Peschanskaya N.N., Yakushev P.N., Sinani A.B., Bershtein V.A. Thermochim. Acta 238, 429 (1994)
- Смирнов Б.И. ФТТ 10, 9, 2689 (1968)
- Смирнов Б.И. Дислокационная структура и упрочнение кристаллов. Л. (1981). 236 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.