Вышедшие номера
Анализ деформационного упрочнения кристаллов при больших пластических деформациях
Малыгин Г.А.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: malygin.ga@pop.ioffe.rssi.ru
Поступила в редакцию: 1 марта 2001 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2001 г.

Теоретически рассмотрен механизм деформационного упрочнения кристаллов при больших сдвиговых (gamma=1-10) деформациях. Согласно этому механизму, причиной появления четвертой и пятой стадий на кривой упрочнения кристалла являются геометрически необходимые дислокации (ГНД) вследствие аккомодационных процессов, сопровождающих большие пластические деформации. ГНД сосредоточены в границах сильно разориентированных фрагментов кристалла. При сравнении экспериментальных и теоретических результатов найдено, что эволюция плотности ГНД с деформацией на четвертой и пятой стадиях описывается таким же кинетическим уравнением, что и эволюция плотности статистически случайных дислокаций на второй и третьей стадиях, но с меньшими значениями кинетических коэффициентов.
  1. J. Gil Sevillano, E. Aernoudt. Progr. Mater. Sci. 25, 69 (1980)
  2. A.D. Rollet, U.F. Kocks, R.D. Doherty. Formability and Metallurgical Structure. Met. Soc. AIME Warredale, USA (1987). P. 211
  3. E. Aernoudt, J. Gil Sevillano, P. van Houtte. Constitutive Relations and their Physical Basis / Ed. S. Andersen, J. Bild-Sorensen, N. Hansen. Roskild, Denmark (1988). P.1
  4. M.E. Kassner. Metall. Trans. A20, 2001 (1989)
  5. H. Siethoff, W. Schroter. Z. Metallk. 75, 475 (1984)
  6. M. Zehetbauer, V. Seumer. Acta Met. Mater. 41, 577 (1993)
  7. G. Langford, M. Coehn. Trans. ASM 62, 623 (1969)
  8. A.S. Malin, M. Hatherly. Metal. Soc. 13, 463 (1979)
  9. В.В. Рыбин. Большие пластические деформации и разрушение металлов. Металлургия, М. (1986). 224 с
  10. D.A. Huges, W.D. Nix. Mater. Sci. Eng. A122, 153 (1989)
  11. Н.А. Конева, Э.В. Козлов. Изв. вузов. Физика 33, 89 (1990)
  12. P. Guyot, G.M. Raynaudt. Acta Met. Mater. 39, 317 (1991)
  13. D.A. Hughes. Acta Met. Mater. 41, 1421 (1993)
  14. N. Hansen, D.A. Hughes. Phys. Stat. Sol. (a) 149, 155 (1995)
  15. D.A. Hughes, N. Hansen. Acta Met. Mater. 48, 2958 (1999)
  16. U.F. Kocks. J. Engng. Mater. Techn. H98, 76 (1976)
  17. H. Mecking, U.F. Kocks. Acta Met. 29, 1865 (1981)
  18. Y. Estrin, H. Mecking. Acta Met. 32, 57 (1984)
  19. Г.А. Малыгин. ФТТ 29, 2067 (1987)
  20. G.A. Malygin. Phys. Stat. Sol. (a) 119, 423 (1990)
  21. Г.А. Малыгин. УФН 169, 979 (1999)
  22. D. Kuhlmann-Wilsdorf, N. Hansen. Met. Trans. A20, 2393 (1989)
  23. P. Haazen. J. de Phys. 50, 2445 (1989)
  24. A.S. Argon, P. Haazen. Acta Met. 41, 3289 (1993)
  25. Y. Estrin, L.S. Toth, A. Molinari, Y. Brechet. Acta Mater. 46, 5509 (1998)
  26. M. Zehetbauer. Acta Met. Mater. 41, 589 (1993)
  27. M. Seefeld, P. Klimanek. Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 6, 349 (1998)
  28. A. Seeger, R. Berner, H. Wolf. Z. Phys. 155, 247 (1959)
  29. Г.А. Малыгин. ФТТ 37, 3 (1995)
  30. H.G. Brion, P. Haazen. Phil. Mag. A51, 879 (1985)
  31. H.Mughrabi. Acta Met. 31, 1367 (1983)
  32. M. Muller, M. Zehetbauer, A. Borbely, T. Ungar. Z. Metallk. 86, 827 (1995)
  33. M.F. Ashby. Phil. Mag. 21, 399 (1970)
  34. H.P. Stuwe, P. Les. Acta Mater. 46, 6375 (1998)
  35. P. Les, M. Zehetbauer, E.F. Rauch, I. Kopacz. Scripta Mater. 41, 523 (1999)

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.