Вышедшие номера
Механизм деформационного упрочнения и образования дислокационных структур в металлах при больших пластических деформациях
Малыгин Г.А.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: malygin.ga@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 12 июля 2005 г.
Выставление онлайн: 19 марта 2006 г.

На основе уравнений дислокационной кинетики теоретически обсуждается механизм деформационного упрочнения и образования фрагментированных дислокационных структур в металлах при больших пластических деформациях. Количественный анализ имеющихся в литературе данных по алюминию и алюминиево-магниевому сплаву показывает, что деформационное упрочнение при больших деформациях и образование фрагментированных дислокационных структур связаны с взаимодействием и самоорганизацией геометрически необходимых (ГН) дислокаций. Источником ГН-дислокаций на микроуровне является локальная неоднородность пластической деформации вследствие градиента плотности дислокаций в границах дислокационных ячеек. PACS: 62.20.-x, 62.20.Fe, 81.05.Bx
  1. J. Gubicza, N.Q. Chinh, Z. Horita, T.G. Langdon. Mater. Sci. Eng. A 387/389, 55 (2004)
  2. Q. Liu, X. Huang, D.J. Lloyd, N. Hansen. Acta Mater. 50, 15, 3789 (2002)
  3. A. Goloborodko, O. Sitdikov, R. Kaibyshev et al. Mater. Sci. Eng. A 381, 121 (2004)
  4. A. Belyakov, T. Saki, H. Miura, K. Tsuzaki. Phil. Mag. A 81, 11, 2629 (2001)
  5. Р.З. Валиев, И.В. Александров. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. Логос, М. (2002). 272 с
  6. D.A. Hughes, N. Hansen. Acta Mater. 48, 11, 2958 (2000)
  7. N. Hansen. Scripta Mater. 51, 8, 801 (2004)
  8. Г.А. Малыгин. ФТТ 37, 8, 2281 (1995)
  9. R.A. Masumura, P.M. Hazledine, C.S. Pande. Acta Mater. 46, 13, 4527 (1998)
  10. G. Langford, M. Cohen. Met. Trans. A 6, 4, 901 (1975)
  11. Г.А. Малыгин. ФТТ 46, 11, 1968 (2004)
  12. A.A. Popov, I.Y. Pyshmintsev, R.Z. Valiev et al Scripta Met. Mater. 37, 7, 1089 (1997)
  13. E.V. Kozlov, A.N. Zhdanov, N.A. Popova et al. Mater. Sci. Eng. A 387/389, 789 (2004)
  14. M. Furukava, Y. Ivahashi, Z. Horita et al. Acta Mater. 45, 11, 4751 (1997)
  15. М.М. Мышляев, С.Ю. Миронов. ФТТ 44, 4, 711 (2002)
  16. М.М. Мышляев, М.А. Прокунин, В.В. Шпейзман. ФТТ 43, 5, 833 (2001)
  17. R.K. Islamgaliev, N.F. Yunusova, R.Z. Valiev et al. Scripta Mater. 49, 5, 467 (2003)
  18. Г.А. Малыгин. ФТТ 43, 10, 1832 (2001)
  19. Г.А. Малыгин. ФТТ 44, 11, 1979 (2002)
  20. G.A. Malygin. Phys. Stat. Sol. (a) 119, 2, 423 (1990)
  21. D.A. Hughes, Q. Liu, D.C. Chrzan, N. Hansen. Acta Mater. 45, 1, 105 (1997)
  22. A. Godfrey, D.A. Hughes. Acta Mater. 48, 8, 1897 (2000)
  23. D.A. Hughes. Scripta Mater. 47, 10, 697 (2002)
  24. A. Godfrey, D.A. Hughes. Scripta Mater. 51, 8, 831 (2004)
  25. Г.А. Малыгин. УФН 169, 9, 979 (1999)
  26. Q. Liu, D.J. Jensen, N. Hansen. Acta Mater. 46, 16, 5819 (1998)
  27. M.F. Ashby. Phil. Mag. 21, 170; 399 (1970)
  28. A. Vorhauer, R. Rippan. Scripta Mater. 51, 9, 921 (2004)
  29. N. Fleck, G.M. Muller, M.F. Ashby et al. Acta Met. Mater. 42, 2, 475 (1994)
  30. G. Winther, D.J. Jensen, N. Hansen. Acta Mater. 45, 12, 5059 (1997)

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.