Нестабильность Гринфельда как механизм образования самоподобных структур на фольгах монокристалла алюминия при циклическом растяжении
Кузнецов П.В.1,2, Тюрин Ю.И.2, Чернов И.П.2, Sigfusson T.I.3
1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
2Национальный исследовательский Томский политехнической университет, Томск, Россия
3Исландский инновационный центр, Рейкьявик, Исландия
Email: kpv@ispms.tsc.ru
Поступила в редакцию: 17 апреля 2012 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2012 г.
На основе анализа собственных результатов и литературных данных показано, что образование самоподобных твидовых структур на фольгах монокристалла алюминия (100)[001] при несвободном циклическом растяжении происходит в условиях нестабильности Гринфельда. Об этом свидетельствует хорошее согласие теоретических оценок периода твидовых структур на основе модели нестабильности Гринфельда с экспериментально измеренными значениями. Показано, что нестабильность Гринфельда проявляется в разных граничных условиях, связанных с особенностями упруго-пластической деформации двухслойной системы фольга алюминия/образец, что обусловливает самоподобие твидовых структур. Предполагается, что перераспределение материала на поверхности фольг происходит за счет миграции точечных дефектов, образующихся при циклическом растяжении и обладающих достаточной подвижностью при комнатной температуре. Работа частично поддержана Европейским союзом, грант ИНТАС N 04-80-7078 и правительством Российской федерации, грант N 11.G34.31.0003.
- Yu.G. Gordienko, M.V. Karuskevich, E.E. Zasimchuk. Proc. of Seventh Conf. on Sensor and Their Application. Dublin (1995). P. 387
- Y.G. Gordienko, E.E. Zasimchuk, R.G. Gontareva. J. Mater. Sci. Lett. 22, 241 (2003)
- Y.G. Gordienko, R.G. Gontareva, J.S. Schreiber, E.E. Zasimchuk, I.K. Zasimchuk. Adv. Eng. Mater. 8, 10, 957 (2006)
- Y.G. Gordienko, P. Kuznetsov, E. Zasimchuk, R. Gontareva, J. Schreiber, V. Karbovsky. Mater. Sci. Forum 567--568, 421 (2008)
- И.В. Петракова, Ю.Г. Гордиенко, Е.Э. Засимчук, В.А. Карбовский. Физ. мезомех. 10, 6, 33 (2007)
- П.В. Кузнецов, В.Е. Панин, И.В. Петракова. Физ. мезомех. 11, 6, 103 (2008)
- M. Videm, N. Ryum. Mater. Sci. Eng. 219, 1 (1996)
- B. Sprusil, F. Hnilica. Czech. J. Phys. 35, 897 (1985)
- Л.А. Теплякова, Т.С. Куницына, Э.В. Козлов. Изв. вузов. Физика, 4, 51 (1998)
- T. Kleiser, M. Bovcek. Z. Metallkde. 77, 9, 582 (1986)
- M.A. Гринфельд. ДАН СССР 290, 1358 (1986)
- П.В.Кузнецов, В.Е. Панин, И.В. Петракова. Физ. мезомех. 13, 1, 11 (2010)
- W.W. Mullins. J. Appl. Phys. 28, 3, 333 (1957)
- Л.С. Мороз. Механика и физика деформаций и разрушения материалов. Машиностроение, Л. (1984). 224 с
- Свойства элементов. Кн. 1. / Под ред. М.Е. Дрица. Руда и металлы, М. (2003). 448 с
- D. Vorren, N. Ryum. Acta Met. 36, 1443 (1988)
- P. Charsley, L.J. Harris. Scripta Met. 21, 341 (1987)
- П.В. Кузнецов, В.Е. Панин, Л.С. Деревягина, И.В. Петракова. Физ. мезомех. 9, 74 (2006)
- J. Friedel. Dislocations. Pergamon Press, Oxford--N. Y. (1964)
- В.П. Алехин. Физика прочности и пластичности поверхностных слоев материалов. Наука, М. (1983). 280 с
- В.А. Поздняков, А.Л. Ройтбурд. ФММ 67, 5, 854 (1989)
- F. Yang, W. Song. Int. J. of Solids Struct. 43, 6767 (2006)
- Y.B. Park, R. Monig, C.A. Volkert. Thin Solid Films. 515, 3253 (2007)
- R. Monig, R.R. Keller, C.A. Volkert. Rev. Sci. Instrum. 75, 11, 4997 (2004)
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.