Вышедшие номера
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.
  1. Yu.G. Gordienko, M.V. Karuskevich, E.E. Zasimchuk. Proc. of Seventh Conf. on Sensor and Their Application. Dublin (1995). P. 387
  2. Y.G. Gordienko, E.E. Zasimchuk, R.G. Gontareva. J. Mater. Sci. Lett. 22, 241 (2003)
  3. Y.G. Gordienko, R.G. Gontareva, J.S. Schreiber, E.E. Zasimchuk, I.K. Zasimchuk. Adv. Eng. Mater. 8, 10, 957 (2006)
  4. Y.G. Gordienko, P. Kuznetsov, E. Zasimchuk, R. Gontareva, J. Schreiber, V. Karbovsky. Mater. Sci. Forum 567--568, 421 (2008)
  5. И.В. Петракова, Ю.Г. Гордиенко, Е.Э. Засимчук, В.А. Карбовский. Физ. мезомех. 10, 6, 33 (2007)
  6. П.В. Кузнецов, В.Е. Панин, И.В. Петракова. Физ. мезомех. 11, 6, 103 (2008)
  7. M. Videm, N. Ryum. Mater. Sci. Eng. 219, 1 (1996)
  8. B. Sprusil, F. Hnilica. Czech. J. Phys. 35, 897 (1985)
  9. Л.А. Теплякова, Т.С. Куницына, Э.В. Козлов. Изв. вузов. Физика, 4, 51 (1998)
  10. T. Kleiser, M. Bovcek. Z. Metallkde. 77, 9, 582 (1986)
  11. M.A. Гринфельд. ДАН СССР 290, 1358 (1986)
  12. П.В.Кузнецов, В.Е. Панин, И.В. Петракова. Физ. мезомех. 13, 1, 11 (2010)
  13. W.W. Mullins. J. Appl. Phys. 28, 3, 333 (1957)
  14. Л.С. Мороз. Механика и физика деформаций и разрушения материалов. Машиностроение, Л. (1984). 224 с
  15. Свойства элементов. Кн. 1. / Под ред. М.Е. Дрица. Руда и металлы, М. (2003). 448 с
  16. D. Vorren, N. Ryum. Acta Met. 36, 1443 (1988)
  17. P. Charsley, L.J. Harris. Scripta Met. 21, 341 (1987)
  18. П.В. Кузнецов, В.Е. Панин, Л.С. Деревягина, И.В. Петракова. Физ. мезомех. 9, 74 (2006)
  19. J. Friedel. Dislocations. Pergamon Press, Oxford--N. Y. (1964)
  20. В.П. Алехин. Физика прочности и пластичности поверхностных слоев материалов. Наука, М. (1983). 280 с
  21. В.А. Поздняков, А.Л. Ройтбурд. ФММ 67, 5, 854 (1989)
  22. F. Yang, W. Song. Int. J. of Solids Struct. 43, 6767 (2006)
  23. Y.B. Park, R. Monig, C.A. Volkert. Thin Solid Films. 515, 3253 (2007)
  24. 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.