Вариации плотности подвижных дислокаций в условиях термической активации
Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное задание ИФПМ СО РАН, FWRW-2026-0006
Баранникова С.А.
1, Лаврентьева П.В.
1, Колосов С.В.
1, Зуев Л.Б.
11Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, Томск, Россия

Email: bsa@ispms.ru, iskhakova@ispms.ru, svk@ispms.ru, lbz@ispms.ru
Поступила в редакцию: 5 марта 2026 г.
В окончательной редакции: 22 апреля 2026 г.
Принята к печати: 2 мая 2026 г.
Выставление онлайн: 10 июня 2026 г.
На примере поликристаллического Al изучено влияние термической активации на зависимости плотности подвижных дислокаций от деформации по данным измерений скорости распространения ультразвука (рэлеевских поверхностных волн) при квазистатическом нагружении. Установлены температурные зависимости параметров уравнения Гилмана, описывающего экстремальный характер изменения плотности подвижных дислокаций от деформации. Ключевые слова: пластичность, деформационное упрочнение, дислокации, ультразвук.
- A. Argon, Strengthening mechanisms in crystal plasticity (University Press, Oxford, 2008). DOI: 10.1093/acprof:oso/9780198516002.001.0001
- П. Хирш, А. Хови, Р. Николсон, Д. Пэшли, М. Уэлан, Электронная микроскопия тонких кристаллов (Мир, М., 1968). [P.B. Hirsch, A. Howie, R.B. Nicholson, D.W. Pashley, M.J. Whelan, Electron microscopy of thin crystals (Butterworth, London, 1965).]
- Y. Meng, X. Ju, X. Yang, Mater. Charact., 175, 111065 (2021). DOI: 10.1016/j.matchar.2021.111065
- H. Adachi, Y. Miyajima, M. Sato, N. Tsuji, Mater. Trans., 56 (5), 671 (2015). DOI: 10.2320/matertrans.L-M2015803
- B. Luthi, Physical acoustics in the solid state (Springer, Berlin-Heidelberg, 2005). DOI: 10.1007/b138867
- L.B. Zuev, B.S. Semukhin, Phil. Mag. A, 82 (6), 1183 (2002). DOI: 10.1080/01418610208240024
- A. Granato, K. Lucke, J. Appl. Phys., 27 (6), 583 (1956). DOI: 10.1063/1.1722436
- G. Maurel, V. Pagneux, F. Barra, F. Lund, Int. J. Bifurc. Chaos, 19 (8), 2765 (2009). DOI: 10.1142/S0218127409024475
- G. Maurel, V. Pagneux, F. Barra, F. Lund, Phys. Rev. B, 72, 174111 (2005). DOI: 10.1103/PHYSREVB.72.174111
- J.J. Gilman, J. Appl. Phys., 36 (9), 2772 (1965). DOI: 10.1063/1.1714577
- U.F. Kocks, H. Mecking, Prog. Mater. Sci., 48 (1), 171 (2003) DOI: 10.1016/S0079-6425(02)00003-8
- С.А. Баранникова, П.В. Лаврентьева, Л.Б. Зуев, Письма в ЖТФ, 52 (2), 12 (2026). DOI: 10.61011/PJTF.2026.02.62064.20455 [S.A. Barannikova, P.V. Lavrent'jeva, L.B. Zuev, Tech. Phys. Lett., 52 (1), 62 (2026). DOI: 10.61011/TPL.2026.01.62822.20455]
- Л.Б. Зуев, Письма в ЖТФ, 50 (12), 8 (2024). DOI: 10.61011/PJTF.2024.12.58056.19877 [L.B. Zuev, Tech. Phys. Lett., 50 (6), 48 (2024). DOI: 10.61011/TPL.2024.06.58479.19877]
- В.В. Бражкин, УФН, 193 (11), 1227 (2023). DOI: 10.3367/UFNe.2022.11.039261 [V.V. Brazhkin, Phys. Usp., 66 (11), 1154 (2023). DOI: 10.3367/UFNe.2022.11.039261].
- U. Messerschmidt, Dislocation dynamics during plastic deformation (Springer, Berlin, 2010). DOI: 10.1007/978-3-642-03177-9
- C. Albrecht, I.J. Beyerlein, M.R. Jones, Eur. J. Mech. A, 100, 104987 (2023). DOI: 10.1016/j.euromechsol.2023.104987
- D.-Y. Park, M. Niewczas, Mater. Sci. Eng. A, 491 (1), 88 (2008). DOI: 10.1016/j.msea.2008.01.065
- L.B. Zuev, S.A. Barannikova, V.I. Danilov, V.V. Gorbatenko, Prog. Phys. Met., 22 (1), 3 (2021). DOI: 10.15407/ufm.22.01.003
- V.I. Krinsky, Self-organization. Autowaves and structures far from equilibrium (Springer, Berlin, 1984), p. 9--19. DOI: 10.1007/978-3-642-70210-5
- С.А. Баранникова, П.В. Лаврентьева, Л.Б. Зуев, ФMM, 126 (11), 1286 (2025). DOI: 10.7868/S3034621525110115
- Б.С. Кернер, В.В. Осипов, УФН, 160 (9), 1 (1990). DOI: 10.3367/UFNr.0160.199009a.0001 [B.S. Kerner, V.V. Osipov, Sov. Phys. Usp., 33 (9), 679 (1990). DOI: 10.3367/UFNr.0160.199009a.0001].
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.