Вышедшие номера
Температурная зависимость автоволновых характеристик локализованной пластичности
Переводная версия: 10.1134/S1063783421010236
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), № 20-08-00305\20
Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное задание ИФПМ СО РАН, № III.23.1.2
Зуев Л.Б. 1, Баранникова С.А. 1, Колосов С.В. 1, Никонова А.М. 1
1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
Email: lbz@ispms.tsc.ru, bsa@ispms.tsc.ru, svk@ispms.tsc.ru, zharmukhambetova@gmail.com
Поступила в редакцию: 12 августа 2020 г.
В окончательной редакции: 12 августа 2020 г.
Принята к печати: 3 сентября 2020 г.
Выставление онлайн: 12 октября 2020 г.

Рассмотрено поведение автоволн локализованного пластического течения в сплаве Fe-Ni-Cr при температурах 143≤ T≤ 420 K. Изучен температурный ход скорости распространения автоволны. Установлено, что для области низких температур выполняются обратная пропорциональность скорости автоволны коэффициенту деформационного упрочнения и квадратичный закон дисперсии. Установлена температурная независимость упругопластического инварианта деформации. Ключевые слова: деформация, пластичность, автоволны, длина автоволны, скорость автоволны, локализация, низкие температуры, дислокации.
  1. L.B. Zuev, S.A. Barannikova. Crystals 9, 458 (2019)
  2. Л.Б. Зуев. Автоволновая пластичность. Локализация и коллективные моды. Физматлит, М. (2019). 207 с
  3. Л.Б. Зуев, С.А. Баранникова. ЖТФ 90, 773 (2020)
  4. R.E. Newnham. Properties of Materials. University Press, Oxford (2005). 378 p
  5. R.J. Asaro, V.A. Lubarda. Mechanics of Solids and Materials. University Press, Cambridge (2006). 880 p
  6. Р. Джоунс, К. Уайкс. Голографическая и спеклинтерферометрия. Мир, М. (1986). 327 с
  7. H.B. Huntington. The Elastic Constants of Crystals. Academic Press, N. Y. (1958). 139 p
  8. Э. Скотт. Нелинейная наука. Рождение и развитие когерентных структур. Физматлит, М. (2007). 559 с
  9. D. Caillard, J.L. Martin. Thermally Activated Mechanisms in Crystal Plasticity. Elsevier, Oxford (2003). 433 p
  10. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Гидродинамика. Физматлит, М. (2001). 732 с.
  11. А.Х. Коттрелл. Дислокации и пластическое течение в кристаллах. Металлургия, М. (1958). 267 c
  12. A. Argon. Strengthening Mechanisms in Crystal Plasticity. University Press, Oxford (2008). 404 p
  13. V.I. Al'shits, V.L. Indenbom. Dislocations in Crystals / Ed. F.R.N. Nabarro. North-Holland, Amsterdam (1986). 7, 43
  14. D. Blaschke, E. Motolla, D.L. Preston. Phil. Mag. 100, 571 (2020)
  15. J.M. Ziman. Electrons and Phonons. University Press, Oxford (2001). 576 p
  16. J. Talonen, P. Nenonen, G. Pape, H. Hanninen. Met. Mater. Trans. A 36, 421 (2005)
  17. M. Wilkens. Phys. Status Solidi А 2, 359 (1970).
  18. D. Caillard. Acta Mater. 58, 3493 (2010)

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.