Вышедшие номера
Динамическая твердость и образование полос Портевена-Ле Шателье при ударном индентировании
Переводная версия: 10.21883/PSS.2023.04.55998.23
Шибков А.А.1, Золотов А.Е.1, Денисов А.А.1, Гасанов М.Ф.1, Шибков Е.А.1, Кочегаров С.С.1
1Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов, Россия
Email: shibkovaleks@mail.ru
Поступила в редакцию: 22 февраля 2023 г.
В окончательной редакции: 22 февраля 2023 г.
Принята к печати: 1 марта 2023 г.
Выставление онлайн: 28 марта 2023 г.

Экспериментально с использованием методов акустической эмиссии и  скоростной видеосъемки исследовалось влияние ударного индентирования на формирование и распространения полос деформации Портевена-Ле Шателье в алюминиево-магниевом сплаве. Выявлены динамические и нелинейные отклики на ударное индентирование: к первым относятся высокие значения динамической твердости и локальной скорости деформации и нагружения, а ко второй - пороговый и множественный характер силового и акустического откликов. Показано, что полосы макролокализованной деформации представляют латентный объемный вид эрозионного повреждения, который снижает механическую устойчивость и долговечность сплава. Ключевые слова: контактный удар, эффект Портевена-Ле Шателье, полосы деформации, разрушение, алюминиево-магниевый сплав.
  1. L.P. Kubin, C. Fressengeas, G. Ananthakrishna. Dislocat. Solids 11, 101 (2002)
  2. E. Rizzi, P. Hahner. Int. J. Plast. 20, 1, 121 (2004)
  3. A.J. Yilmaz. Sci. Technol. Adv. Mater. 12, 6, 063001 (2011)
  4. A.W. McReynolds. Metals Transact. 1, 32 (1949)
  5. K. Chihab, Y. Estrin, L.P. Kubin, J. Vergnol. Scripta Metallurg. 21, 2, 203 (1987)
  6. W. Tong, H. Tao, N. Zhang, L.G. Hector. Scripta Mater. 53, 1, 87 (2005)
  7. G.F. Xiang, Q.C. Zhang, H.W. Liu, X.P. Wu, X.Y. Ju. Scripta Mater. 56, 8, 721 (2007)
  8. М.М. Криштал, А.К. Хрусталев, А.В. Волков, С.А. Бородин. Докл. РАН 426, 1, 36 (2009)
  9. A.A. Shibkov, M.A. Lebyodkin, T.A. Lebedkina, M.F. Gasanov, A.E. Zolotov, A.A. Denisov. Phys. Rev. E 102, 4, 043003 (2020).
  10. А.А. Шибков, А.А. Мазилкин, С.Г. Протасова, Д.В. Михлик, А.Е. Золотов, М.А. Желтов, А.В. Шуклинов. Деформация и разрушения материалов 6, 12 (2008)
  11. А.А. Шибков, А.Е. Золотов, М.Ф. Гасанов, М.А. Желтов, К.А. Проскуряков. ФТТ 60, 9, 1632 (2018). [A.A. Shibkov, A.E. Zolotov, M.F. Gasanov, M.A. Zheltov, K.A. Proskuryakov. Phys. Solid State 60, 9, 1674 (2018).]
  12. А.А. Шибков, А.Е. Золотов, С.С. Кочегаров, А.А. Денисов. ФТТ 59, 1, 96 (2017). [A.A. Shibkov, A.A. Denisov, A.E. Zolotov, S.S. Kochegarov. Phys. Solid State 59, 1, 98 (2018).]
  13. J. Weiss, J.-R. Grasso, M.-C. Miguel, A. Vespignani, S. Zapperi. Mater. Sci. Eng. A 309--310, 360 (2001)
  14. J. Weiss, F. Louchet. Scripta Mater. 54, 5, 747 (2006)
  15. A.A. Shibkov, M.A. Zheltov, M.F. Gasanov, A.E. Zolotov, A.A. Denisov, M.A. Lebyodkin. Mater. Sci. Eng. A 772, 138777 (2020)
  16. Р. Хилл. Математическая теория пластичности. Гостехиздат, М. (1956). 408 с. [R. Hill. The Mathematical Theory of Plasticity. Clarendon Press, Oxford (1950).]
  17. A.A. Shibkov, M.F. Gasanov, M.A. Zheltov, A.E. Zolotov, V.I. Ivolgin. Int. J. Plast. 86, 37 (2016)
  18. В.Е. Панин, Л.С. Деревягина, Е.Е. Дерюгин, А.В. Панин, С.В. Панин, Н.А. Антипина. Физ. мезомех. 6, 6, 97 (2003)
  19. Л.С. Деревягина, В.Е. Панин, А.И. Гордиенко. Физ. мезомех. 10, 4, 59 (2007)
  20. D.A. Hughes. Acta Metallurg. Mater. 41, 5, 1421 (1993)
  21. J. Gubicza, N.Q. Chinh, Z. Horita, T.G. Langdon. Mater. Sci. Eng. A 387--389, 55 (2004)
  22. G. Horvath, N.Q. Chinh, J. Gubicza, J. Lendvai. Mater. Sci. Eng. A 445--446, 186 (2007)
  23. A.M. Turing. Phil. Trans. Roy. Soc. London. A 237, 641, 37 (1952)
  24. Б.С. Кернер, В.В. Осипов. УФН 160, 9, 2 (1990). [B.S. Kerner, V.V. Osipov. Phys.-Usp. 33, 9, 679 (1990).]
  25. Н. Neuhauser. Dislocation in Solids / Ed. F.R.N. Nabarro. North Holland Company 6, 319 (1983)
  26. P. Hahner, A. Ziegenbein, E. Rizzi, H. Neuhauser. Phys. Rev. B 65, 13, 134109 (2002)
  27. Р. Хоникомб. Пластическая деформация металлов. Мир, М. (1972). 408 с. [R.W.K. Honeycombe. Plastic Deformation of Metals. Nature (1932)
  28. Дж. Хирт, И. Лоте. Теория дислокаций. Атомиздат, М. (1972). 600 с. [J.P. Hirth, J. Lothe. Theory of Dislocations. Cambridge University Press (1968).]
  29. А.А. Шибков, А.Е. Золотов. Письма в ЖЭТФ 90, 5, 412 (2009). [A.A. Shibkov, A.E. Zolotov. JETP Lett. 90, 5, 370 (2009).]
  30. М.Ю. Мурашкин, А.Р. Кильмаметов, Р.З. Валиев. ФММ 106, 1, 93 (2008). [M.Yu. Murashkin, A.R. Kil'mametov, R.Z. Valiev. Phys. Met. Metallography 106, 1, 90 (2008).]
  31. М.В. Маркушев, М.Ю. Мурашкин. ФММ 98, 2, 116 (2004). [M.V. Markushev, M.Yu. Murashkin. Phys. Met. Metallography 98, 2, 221 (2004).]
  32. Ю.В. Колесников, Е.М. Морозов. Механика контактного разрушения. ЛКИ, М. (2012). 224 с
  33. Г.С. Батуев, Ю.В. Голубков, А.К. Ефремов, Н.И. Малинин. Инженерные методы исследования ударных процессов. Машиностроение, М. (1977). 240 с.
  34. Б. Поль. Макроскопические критерии пластического течения и хрупкого разрушения. В кн.: Разрушение. Т. 2. Математические основы теории разрушения / Под ред. Г. Либовица. Мир, М. (1975). С. 336. [B. Paul. Macroscopic Criteria for Plastic Flow and Brittle Fracture. In: Fracture --- A Treatise. V. 2. / Ed. H. Liebowitz. Academic Press, London (1968).]
  35. N. Selyutina, E.N. Borodin, Y. Petrov, A.E. Mayer. Int. J. Plast. 82, 97 (2016)
  36. Н.С. Селютина, Ю.В. Петров. ФТТ 60, 2, 240 (2018). [N.S. Selyutina, Yu.V. Petrov. Phys. Solid State 60, 2, 244 (2018).]
  37. А.Д. Евстифеев, Ю.В. Петров, Н.А. Казаринов, Р.Р. Валиев. ФТТ 60, 12, 2320 (2018). [A.D. Evstifeev, Yu.V. Petrov, N.A. Kazarinov, R.R. Valiev. Phys. Solid State 60, 12, 2363 (2018).]
  38. F. Prata, B. Rose. Volcanic Ash Hazards to Aviation. In: The encyclopedia of volcanoes. / Ed. H. Sigurdsson. 2nd ed. Academic Press (2015). Ch. 52. P. 911.

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.