Вышедшие номера
Исследование in situ механизма распространения деформационных полос Портевена-Ле Шателье
Переводная версия: 10.21883/PSS.2023.05.56051.39
Шибков А.А.1, Золотов А.Е.1, Гасанов М.Ф.1, Денисов А.А.1, Кольцов Р.Ю.1
1Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов, Россия
Email: shibkovaleks@mail.ru
Поступила в редакцию: 21 марта 2023 г.
В окончательной редакции: 21 марта 2023 г.
Принята к печати: 28 марта 2023 г.
Выставление онлайн: 30 апреля 2023 г.

На основе анализа данных высокоскоростной видеосъемки распространяющихся деформационных полос в алюминиево-магниевом сплаве установлено, что подвижная полоса деформации содержит избыток дислокаций одного механического знака, а основным механизмом распространения фронта локализованной пластической деформации вдоль оси образца является эстафетная передача скольжения в антипараллельном направлении для релаксации изгибающего момента, создаваемого первичной полосой деформации. Показано, что "мгновенная" скорость пластической деформации в течение ~1 ms в растущей полосе достигает значения ~103 s-1, сравнимого со скоростью деформации при ударных испытаниях. Ключевые слова: прерывистая деформация, полосообразование, дислокации, механический заряд, алюминиево-магниевый сплав.
  1. Дж.Ф. Белл. Экспериментальные основы механики деформируемых твердых тел. Ч. 2. Наука, М. (1984). 432 с. [J.F. Bell. Mechanics of Solids. Springer (1972). V. 2.]
  2. P. Hahner, A. Ziegenbein, E. Rizzi, H. Neuhauser. Phys. Rev. B 65, 13, 134109 (2002)
  3. P. Hahner. Scripta Metallurgica. Mater. 29, 9, 1171 (1993)
  4. G. Ananthakrishna. Dislocations in Solids / Eds F.R.N. Nabaro, J.P. Hirth (2007). V. 13. P. 81
  5. A.J. Yilmaz. Sci. Technol. Adv. Mater. 12, 6, 063001 (2011)
  6. K. Chihab, Y. Estrin, L.P. Kubin, J. Vergnol. Scripta Metallurgica 21, 2, 203 (1987)
  7. W. Tong, H. Tao, N. Zhang, L.G. Hector Jr. Scripta Materialia 53, 1, 87 (2005)
  8. М.М. Криштал, А.К. Хрусталев, А.В. Волков, С.А. Бородин. Докл. РАН 426, 1, 36 (2009). [M.M. Krishtal, A.K. Khrustalev, A.V. Volkov, S.A. Borodin. Dokl. Phys. 54, 5, 225 (2009).]
  9. 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)
  10. 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)
  11. А.А. Шибков, А.Е. Золотов, М.Ф. Гасанов, А.А. Денисов, Р.Ю. Кольцов, С.С. Кочегаров. ФТТ 64, 11, 1603 (2022)
  12. А.А. Шибков, А.А. Мазилкин, С.Г. Пpотасова, Д.В. Михлик, А.Е. Золотов, М.А. Желтов, А.В. Шуклинов. Деформация и разрушение материалов 5, 24 (2008)
  13. А.А. Шибков, А.Е. Золотов, Д.В. Михлик, М.А. Желтов, А.В. Шуклинов, В.А. Авеpков, А.А. Денисов. Деформация и разрушение материалов 8, 23 (2009)
  14. A.A. Shibkov, M.F. Gasanov, M.A. Zheltov, A.E. Zolotov, V.I. Ivolgin. Int. J. Plast. 86, 37 (2016)
  15. Р. Хилл. Математическая теория пластичности. Гостехиздат, М. (1956). 408 c. [R. Hill. The Mathematical Theory of Plasticity. Clarendon Press, Oxford (1951).]
  16. Ж. Фридель. Дислокации. Мир, М. (1967). 660 с. [J. Friedel. Dislocations. Elsevier (1964).]
  17. Н. Neuhauser. Dislocation in Solids / Ed. F.R.N. Nabarro. North Holland Company 6, 319 (1983)
  18. А.А. Шибков, А.Е. Золотов, М.А. Желтов. ФТТ 52, 11, 2223 (2010). [A.A. Shibkov, A.E. Zolotov, M.A. Zheltov. Phys. Solid State 52, 11, 2376 (2010).]
  19. U.F. Kocks. Am. Soc. Mech. Eng. J. Eng. Mater. Tech 98, 1, 76 (1976)
  20. Н.А. Конева, Э.В. Козлов. В сб.: Перспектив. материалы / Под ред. Д.Л. Мерсон. ТГУ, МИСиС, М. (2006). С. 267
  21. Н.С. Селютина, Ю.В. Петров. ФТТ 60, 2, 240 (2018). [N.S. Selyutina, Yu.V. Petrov. Phys. Solid State 60, 2, 244 (2018).]
  22. V. Jeanclaude, C. Fressengeas. Scripta Metallurgica 29, 9, 1177 (1993)

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.