Закономерности низкотемпературной пластичности нанокристаллических титана и меди
Шпейзман В.В.1, Николаев В.И.1, Песчанская Н.Н.1, Романов А.Е.1, Смирнов Б.И.1, Александров И.А.2, Еникеев Н.А.2, Казыханов В.У.2, Назаров А.А.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Уфимский государственный авиационный технический университет, Институт физики перспективных материалов, Уфа, Россия
Email: shpeizm.v@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 5 июля 2006 г.
Выставление онлайн: 19 марта 2007 г.
Сравниваются кривые сжатия, температурные зависимости предела текучести и спектры скоростей малых неупругих деформаций крупнозернистых и ультрамелкозернистых (после равноканального углового прессования) титана и меди в области температур 4.2-300 K. Показано, что при понижении температуры для меди преобладает деформационное упрочнение, а для титана - температурное. Зависимости предела текучести титана и меди от температуры имеют особенности, которые коррелируют с поведением спектров скоростей малых неупругих деформаций. Скорость микропластической деформации ультрамелкозернистого титана при одинаковых условиях нагружения ниже, чем крупнозернистого, а пики скорости смещены в сторону более высоких температур. Активационные объемы деформации титана с разным размером зерна составляют (10-35)b3, где b - величина вектора Бюргерса. Зависимости предела текучести от размера зерна при разных температурах удовлетворительно описываются формулой Холла-Петча. Настоящая работа поддержана проектами РФФИ (N 06-08-01204-a) и CRDF N REO-10505-SR-02 (Principal Investigator at LANL Dr. I.J. Beyerlein). PACS: 61.46.Hk, 62.20.-x
- Р.З. Валиев, И.В. Александров. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. Логос, М. (2000). 271 с
- И.Е. Куров, В.А. Степанов, В.В. Шпейзман. В сб.: Физика металлов и металловедение. Тр. ЛПИ N 305. Металлургия, М. (1969). С. 71
- В.М. Сегал, В.И. Резников, В.И. Копылов, Д.А. Павлик, В.Ф. Малышев. Процессы пластического структурообразования металлов. Навука i тэхнiка, Минск (1994). 232 с
- Б.И. Смирнов, В.В. Шпейзман, В.И. Николаев. ФТТ 47, 816 (2005)
- A. Seeger. Zs. Metallkunde B 72, 369 (1981)
- В.А. Москаленко, В.Д. Нацик, В.Н. Ковалева. ФНТ 31, 1190 (2005)
- В.З. Бенгус, С.Н. Смирнов, Е.Д. Табачникова. В.В. Романченко, С.Н. Хоменко. Д.В. Гундеров, В.В. Столяров, Р.З. Валиев. Металлофизика. Новейшие технол. 26, 1483 (2004).
- E.D. Tabachnikova, V.Z. Bengus, A.V. Podolskiy, S.N. Smirnov, V.D. Natsik, K. Csach, J. Miskuf, D.V. Gunderov, R. Valiev. Rev. Adv. Mater. Sci. Advanced Study Center Co. Ltd, St. Petersburg, Russia (2005). Vol. 10. P. 34
- Н.В. Исаев, В.Д. Нацик, В.В. Пустовалов, В.С. Фоменко, С.Э. Шумилин. ФНТ 18, 911 (1992)
- R.B. Schwarz, R.D. Isaac, A.V. Granato. Phys. Rev. Lett. 38, 554 (1997)
- Н.Н. Давиденков, Т.Н. Чучман. ФММ 9, 741 (1960)
- N.Q. Chinh, P. Szommer, Z. Horita, T.G. Langdon. Advanced Mater. 18, 34 (2006)
- R.Z. Valiev, R.K. Islamgaliev, I.V. Aleksandrov. Progress in Mater. Sci. 45, 103 (2000)
- A.A. Nazarov, A.E. Romanov, R.Z. Valiev. Acta Metallurgica et. Materialia 41, 1033 (1993)
- A.A. Nazarov, A.E. Romanov, R.Z. Valiev. Nanostructured Materials 4, 93 (1994)
- Н.Н. Песчанская, П.Н. Якушев. ФТТ 30, 1299 (1988)
- Н.Н. Песчанская. ФТТ 43, 1418 (2001)
- Н.Н. Песчанская, П.Н. Якушев, В.В. Шпейзман, А.Б. Синани, В.А. Берштейн. ФТТ 41, 848 (1999)
- R. Kamada, I. Joshizawa. J. Phys. Soc. Japan 4, 1056 (1971)
- В.В. Шпейзман, В.И. Николаев, Б.И. Смирнов, В.В. Ветров, С.А. Пульнев, В.И. Копылов ФТТ 40, 1264 (1998)
- О.В. Клявин, А.В. Степанов. ФТТ 1, 955 (1959)
- В.И. Старцев, В.Я. Ильичев, В.В. Пустовалов. Пластичность и прочность металлов и сплавов при низких температурах. Металлургия, М. (1975). 328 с
- Г.А. Малыгин. ФТТ 37, 2281 (1995)
- Д.А. Вигли. Механические свойства материалов при низких температурах. Мир, М. (1974). 373 с. [D.A. Wigley. Mechanical Properties of Materials at Low Temperatures. Plenum Press, N.Y.--London (1971)].
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.