Влияние зон Гинье-Престона на неустойчивость высокоскоростной пластической деформации состаренных сплавов
Малашенко В.В.1,2
1Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецк, Россия
2Донецкий государственный университет, Донецк, Россия
Email: malashenko@fti.dn.ua
Поступила в редакцию: 29 июня 2023 г.
В окончательной редакции: 29 июня 2023 г.
Принята к печати: 8 августа 2023 г.
Выставление онлайн: 2 октября 2023 г.
Теоретически исследовано движение ансамбля краевых дислокаций при высокоскоростной деформации (high strain rate deformation) состаренного бинарного сплава с высокой концентрацией зон Гинье-Престона. Проанализирована зависимость динамического предела текучести состаренного сплава от скорости пластической деформации. Определены границы области динамической неустойчивости высокоскоростной пластической деформации. Показано, что увеличение концентрации зон Гинье-Престона приводит к увеличению области деформационной неустойчивости. Ключевые слова: дислокации, дефекты, высокоскоростная пластическая деформация, динамический предел текучести, зоны Гинье-Престона.
- Г.Ф. Сарафанов. ФТТ 43, 1041 (2001)
- А.Х. Коттрелл. Дислокации и пластическое течение в кристаллах. Металлургиздат, М. (1958). 768 с
- Г.А. Малыгин, С.Л. Огарков, А.В. Андрияш. ФТТ 56, 1123 (2014)
- В.С. Красников, А.Ю. Куксин, А.Е. Майер, А.В. Янилкин. ФТТ 52, 1295 (2010)
- Г.И. Канель, В.Е. Фортов, С.В. Разоренов. УФН 177, 809 (2007)
- Г.А. Малыгин. ФТТ 57, 75 (2015)
- D. Tramontina, E. Bringa, P. Erhart, J. Hawreliak, T. Germann, R. Ravelo, A. Higginbotham, M. Suggit, J. Wark, N. Park, A. Stukowski, Y. Tang. High Energy Density Phys. 10, 9 (2014)
- M.A. Meyers, H. Jarmakani, E.M. Bringa, B.A. Remington. Dislocation in Solids. V. 15 / Ed. J.P. Hirth, L. Kubin, B.V. Elsevier. (2009). Ch. 89. P. 96
- И.Н. Бородин, А.Е. Майер. ЖТФ 83, 76 (2013)
- А.Ю. Куксин, В.В. Стегайлов, А.В. Янилкин. ДАН 420, 467 (2008)
- A.S. Savinykh, G.I. Kanel, G.V. Garkushin, S.V. Razorenov. J. Appl. Phys. 128, 025902 (2020)
- D. Batani. Europhys. Lett. 114, 65001(1-7) (2016)
- С.А. Атрошенко, А.Ю. Григорьев, Г.Г. Савенков. ФТТ 61, 1738 (2019)
- В.В. Малашенко. ФТТ 49, 78 (2007)
- В.В. Малашенко. ФТТ 57, 2388 (2015)
- Г.А. Малыгин. ЖТФ 91, 643 (2021)
- Г.А. Малыгин. УФН 169, 979 (1999)
- Г.А. Малыгин. ФТТ 37, 3 (1995)
- Г.А. Малыгин, Б.И. Левандовский, Р.Б. Тимашов, В.М. Крымов, В.И. Николаев. Письма в ЖТФ 46, 3 (2020)
- Г.А. Малыгин, В.И. Николаев, В.М. Крымов, А.В. Солдатов. Письма в ЖТФ 46, 7 (2020)
- В.В. Малашенко. Письма в ЖТФ 46, 39 (2020)
- В.Н. Варюхин, В.В. Малашенко. Изв. РАН. Сер. Физ. 82, 9, 37 (2018)
- V.V. Malashenko. Physica B: Phys. Condens. Matter 404, 3890 (2009)
- В.В. Малашенко, Т.И. Малашенко. ФТВД 4, 75 (2022)
- В.В. Малашенко. ФТТ 63, 1391 (2021)
- В.В. Малашенко. ФТТ 64, 1012 (2022)
- W. Verestek, A.-P. Prskalo, M. Hummel, P. Binkele, S. Schmauder. Phys. Mesomech. 20, 291 (2017)
- A.Yu. Stroev, O.I. Gorbatov, Yu.N. Gornostyrev, P.A. Korzhavyi. Phys. Rev. Mater. 2, 033603 (2018)
- А.Ю. Куксин, А.В. Янилкин. МТТ 1, 54 (2015)
- A.V. Yanilkin., V.S. Krasnikov, A.Yu. Kuksin, A.E. Mayer. Int. J. Plasticity 55, 94 (2014)
- В.В. Малашенко. Письма в ЖТФ 46, 39 (2020)
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.