Влияние внешних воздействий на ползучесть алюминиевых сплавов с микроскопическими включениями при комнатных температурах
Friha М.1, Пшонкин Д.Е.1, Скворцов П.А.2, Николаев В.К.1, Скворцов А.А.1
1Московский политехнический университет, Москва, Россия
2Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва, Россия
Email: skvortsovaa2009@yandex.ru
Поступила в редакцию: 6 декабря 2022 г.
В окончательной редакции: 6 декабря 2022 г.
Принята к печати: 21 февраля 2023 г.
Выставление онлайн: 28 марта 2023 г.
Посвящена экспериментальному изучению ползучести алюминиевого сплава, содержащего микроскопические включения. Обнаружено, что предварительный электроотжиг (j<3· 106 A/m2) материала приводит к росту ползучести образцов. Причины наблюдаемых изменений связываются авторами с образованием локальных областей высоких механических напряжений вблизи межфазной границы раздела включение - матрица. Проведена оценка уровня возникающих локальных термоупругих напряжений в алюминии deltaT ~ 35 MPa, а также характерного размера таких областей (~ 2μm). Наблюдаемое увеличение ползучести определяется результирующим действием остаточных напряжений и напряжениями тепловой природы, что способствует созданию дополнительных локальных источников деформации на межфазных областях. Локальные концентраторы напряжений приводят к локальному увеличению числа подвижных дислокаций, что является основной причиной изменения механических свойств рассматриваемого алюминиевого сплава с микроскопическими включениями. Ключевые слова: алюминиевые сплавы, пластическая деформация, ползучесть, граница раздела фаз, динамика дислокаций.
- Y.-C. Liu, S.-K. Lin. JOM 71, 9, 3094 (2019)
- X. Zhang, S. Xiang, K. Yi, J. Guo. Acta Metallurgica Sinica 58, 5, 581 (2022)
- A. Kumar, A. Arockiarajan. J. Magn. Magn. Mater. 546, 168821 (2022)
- M.H. Ahmad Khairi, S.A. Mazlan, N.M. Hapipi, N. Nordin. Adv. Eng. Mater. 21, 3, 1800696 (2019)
- J. Wang, I. Timokhina, K. Sharp, A. Shekhter, Q. Liu. Surf. Coatings Technol. 445, 128726. (2022)
- S.-H. Peng, J.-J. Yang, Y. Li. J. Plasticity Eng. 21, 3, 85 (2014)
- A. Lebied, B. Necib, M. Sahli. Mech. Mech. Eng. 21, 2, 233 (2017)
- A. Rajput, P.S. Kumar. J. Alloys Comp. 869, 159213 (2021)
- I. Sabirov, O. Kolednik. Scripta Mater. 53, 12, 1373 (2005)
- Y. Sun, X. Huang, C. Liu, M. Zhou, Z. Xinfang. J. Alloys Comp. 934, 10, 167903 (2023)
- N. Hou, K. Yang. Proced. Eng. 17, 292 (2011)
- O.B. Skvortsov, V.I. Stashenko, O.A. Troitsky. Lett. Mater. 11, 4, 473 (2021)
- A. Xiao, C. Huang, X. Cui, Z. Yan, Z. Yu. J. Alloys Comp. 911, 165021 (2022)
- J. Luo, H. Luo, C. Liu, T. Zhao, R. Wang, Y. Ma. Mater. Sci. Eng. A 798, 139990 (2020)
- D. Du, James C. Haley, A. Dong, Y. Fautrelle, D. Shu, G. Zhu, X. Li, B. Sun, E. Lavernia. J. Mater. Des. 181, 107923 (2019)
- A. Skvortsov, D. Pshonkin, E. Kunitsyna, R. Morgunov, E. Beaugnon. J. Appl. Phys. 125, 2, 023903 (2019)
- A.A. Skvortsov, D.E. Pshonkin, M.N. Luk'yanov, M.R. Rybakova. J. Mater. Res. Technol. 8, 3, 2481 (2019)
- A.A. Skvortsov, N.A. Khripach, B.A. Papkin, D.E. Pshonkin. Microelectron. Int. 35, 4, 197 (2018)
- A.A. Skvortsov, V.E. Muradov, E.A. Kashtanova. Tech. Phys. Lett. 37, 6, 507 (2011)
- Д.К. Белащенко, А.М. Орлов, В.И. Пархоменко. Неорган. материалы 11, 10, 1728 (1975)
- Физические величины. Справочник. / Под. ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. Энергоатомиздат, М. (1991). 1232 c
- Л.С. Синёв. Наука и образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана, М., 12, 946 (2014)
- А.Н. Орлов Введение в теорию дефектов в кристаллах. Высш. шк., М. (1983). 144 с
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.