Вышедшие номера
Автоволновое описание пластичности материалов с нестабильной фазовой структурой на макромасштабном уровне
Переводная версия: 10.1134/S1063784221020080
Данилов В.И. 1, Зуев Л.Б. 1, Горбатенко В.В. 1, Данилова Л.В. 1, Орлова Д.В. 1
1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
Email: dvi@ispms.ru, lbz@ispms.ru, gvv@ispms.tsc.ru, lidaakvo@rambler.ru, dvo@ispms.ru
Поступила в редакцию: 29 января 2020 г.
В окончательной редакции: 9 июня 2020 г.
Принята к печати: 22 июня 2020 г.
Выставление онлайн: 11 октября 2020 г.

Рассмотрены закономерности пластического течения в материалах с деформационно-индуцированными фазовыми превращениями на примере никелида титана и trip-стали. Для экспериментального анализа процессов пластической деформации использована методика цифровой корреляции спекл-изображений, позволяющая количественно описывать поведение фронтов пластичности, связанных с протеканием фазовых превращений в исследуемых материалах. Рассмотрены механизмы формирования фронтов Людерса и фронтов Портевена-Ле Шателье на разных стадиях пластического течения. Ключевые слова: деформация, пластичность, автоволны, прерывистая текучесть, фазовые превращения, дефекты.
  1. X.G. Wang, L. Wang, M.X. Huang. Acta Mater., 124, 17 (2017)
  2. M. Callahan, O. Hubert, F. Hild, A. Perlade, J.-H. Schmitt. Mater. Sci. Eng. A, 704, 391 (2017)
  3. X.G. Wang, C.H. Liu, B.B. He, C. Jiang, M.X. Huang. Mater. Sci. Eng. A, 761, 138050 (2019)
  4. С.А. Егоров, А.Е. Волков. ЖТФ, 87 (2), 204 (2017). [S.A. Egorov, A.E. Volkov. Tech. Phys., 62 (2), 230 (2017).]
  5. K. Kim, S. Daly. Smart Mater. Structure, 22, 075012 (2013)
  6. Л.Б. Зуев. Автоволновая пластичность. Локализация и коллективные моды (Физматлит, М., 2018) 207 с
  7. В.С. Бойко, Р.И. Гарбер, А.М. Косевич. Обратимая пластичность кристаллов (Наука, М., 1991) 279 с
  8. S. Avril, F. Pierron, M.A. Sutton, J. Yan. Mechan. Mater., 40, 729 (2008)
  9. V.I. Danilov, V.V. Gorbatenko, L.B. Zuev, D.V. Orlova. Mater. Sci. Eng. A, 714, 160 (2018)
  10. В.В. Горбатенко, В.И. Данилов, Л.Б. Зуев. ЖТФ, 87 (3), 372 (2017). [V.V. Gorbatenko, V.I. Danilov, L.B. Zuev. Tech. Phys., 62 (3), 395 (2017).]
  11. В.Ф. Терентьев, А.К. Слизов, Д.В. Просвирин. Деформация и разрушение материалов, 1, 14 (2016)
  12. А.Г. Пенкин, В.Ф. Терентьев, В.В. Рощупкин, А.К. Слизов, В.П. Сироткин. Деформация и разрушение материалов, 10, 35 (2016)
  13. В.Ф. Терентьев, Э.А. Елисеев, В.М. Матюнин, А.К. Слизов, А.Ю. Марченков, В.П. Сиротинкин, А.С. Баикин, Г.С. Севальнёв. Деформация и разрушение материалов, 11, 30 (2016)
  14. А.Ю. Лоскутов, А.С. Михайлов. Введение в синергетику (Наука, М., 1990) 270 с
  15. В.З. Бенгус, Е.Д. Табачникова, В.Н. Островерх. ФТТ, 15 (11), 3452 (1973)
  16. D. Caillard, J.L. Martin. Thermally Activated Mechanisms in Crystal Plasticity (Elsevier, Oxford, 2003) 433 p
  17. В.М. Андронов, А.М. Гвоздиков. ФММ, 63 (6), 1212 (1987)
  18. Л.Б. Зуев, С.А. Баранникова. Известия вузов. Физика, 62 (8), 28 (2019). [L.B. Zuev, S.A. Barannikova. Rus. Phys. J., 62 (8), 1338 (2019).]

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.