Вышедшие номера
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.
  1. Г.Ф. Сарафанов. ФТТ 43, 1041 (2001)
  2. А.Х. Коттрелл. Дислокации и пластическое течение в кристаллах. Металлургиздат, М. (1958). 768 с
  3. Г.А. Малыгин, С.Л. Огарков, А.В. Андрияш. ФТТ 56, 1123 (2014)
  4. В.С. Красников, А.Ю. Куксин, А.Е. Майер, А.В. Янилкин. ФТТ 52, 1295 (2010)
  5. Г.И. Канель, В.Е. Фортов, С.В. Разоренов. УФН 177, 809 (2007)
  6. Г.А. Малыгин. ФТТ 57, 75 (2015)
  7. 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)
  8. 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
  9. И.Н. Бородин, А.Е. Майер. ЖТФ 83, 76 (2013)
  10. А.Ю. Куксин, В.В. Стегайлов, А.В. Янилкин. ДАН 420, 467 (2008)
  11. A.S. Savinykh, G.I. Kanel, G.V. Garkushin, S.V. Razorenov. J. Appl. Phys. 128, 025902 (2020)
  12. D. Batani. Europhys. Lett. 114, 65001(1-7) (2016)
  13. С.А. Атрошенко, А.Ю. Григорьев, Г.Г. Савенков. ФТТ 61, 1738 (2019)
  14. В.В. Малашенко. ФТТ 49, 78 (2007)
  15. В.В. Малашенко. ФТТ 57, 2388 (2015)
  16. Г.А. Малыгин. ЖТФ 91, 643 (2021)
  17. Г.А. Малыгин. УФН 169, 979 (1999)
  18. Г.А. Малыгин. ФТТ 37, 3 (1995)
  19. Г.А. Малыгин, Б.И. Левандовский, Р.Б. Тимашов, В.М. Крымов, В.И. Николаев. Письма в ЖТФ 46, 3 (2020)
  20. Г.А. Малыгин, В.И. Николаев, В.М. Крымов, А.В. Солдатов. Письма в ЖТФ 46, 7 (2020)
  21. В.В. Малашенко. Письма в ЖТФ 46, 39 (2020)
  22. В.Н. Варюхин, В.В. Малашенко. Изв. РАН. Сер. Физ. 82, 9, 37 (2018)
  23. V.V. Malashenko. Physica B: Phys. Condens. Matter 404, 3890 (2009)
  24. В.В. Малашенко, Т.И. Малашенко. ФТВД 4, 75 (2022)
  25. В.В. Малашенко. ФТТ 63, 1391 (2021)
  26. В.В. Малашенко. ФТТ 64, 1012 (2022)
  27. W. Verestek, A.-P. Prskalo, M. Hummel, P. Binkele, S. Schmauder. Phys. Mesomech. 20, 291 (2017)
  28. A.Yu. Stroev, O.I. Gorbatov, Yu.N. Gornostyrev, P.A. Korzhavyi. Phys. Rev. Mater. 2, 033603 (2018)
  29. А.Ю. Куксин, А.В. Янилкин. МТТ 1, 54 (2015)
  30. A.V. Yanilkin., V.S. Krasnikov, A.Yu. Kuksin, A.E. Mayer. Int. J. Plasticity 55, 94 (2014)
  31. 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.