Вышедшие номера
Упругие, микро- и макропластические свойства поликристаллического бериллия
Кардашев Б.К.1, Куприянов И.Б.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А. Бочвара (ОАО "ВНИИНМ"), Москва, Россия
Email: b.kardashev@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 24 мая 2011 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2011 г.

Изучено поведение модуля Юнга и внутреннего трения поликристаллов бериллия (размер зерна от 6 до 60 mum), приготовленных методом порошковой металлургии, в зависимости от амплитуды и температуры в интервале от 100 до 873 K. Измерения проводились методом составного пьезоэлектрического вибратора при продольных колебаниях на частотах около 100 kHz. На основе акустических измерений получены данные об упругих и неупругих (микропластических) свойствах в зависимости от амплитуды колебательных напряжений в пределах от 0.2 до 30-60 MPa. Показано, что при амплитудах выше 5 MPa диаграмма микропластического деформирования становится нелинейной. Проводится сравнение механических характеристик бериллия (предела текучести sigma0.2, предела прочности sigmaB и условного предела микротекучести sigmay) в зависимости от размера зерна. Для всех параметров при комнатной температуре удовлетворительно соблюдается соотношение Холла-Петча, хотя полного подобия нет. Подобие полностью отсутствует для температурных зависимостей. Если sigma0.2(T) и sigmaB(T) монотонно уменьшаются при нагревании от комнатной к более высоким температурам, то sigmay(T) ведет себя необычно и имеет минимум вблизи 400 K. Различный уровень напряжений и отсутствие подобия указывают на то, что рассеяние ультразвуковой энергии и формирование уровня напряжений макроскопического течения происходят в бериллии на разных по своей природе препятствиях для движения дислокаций.
  1. T.A. Read. Phys. Rev. 58, 4, 371 (1940)
  2. G.S. Baker. J. Appl. Phys. 33, 5, 1730 (1962)
  3. Б.К. Кардашев. ФТТ 19, 8, 2490 (1977)
  4. С.П. Никаноров, Б.К. Кардашев. Упругость и дислокационная неупругость кристаллов. Наука, М. (1985). 254 с
  5. А.Б. Лебедев, С.Б. Кустов. ФТТ 29, 3, 915 (1987)
  6. A.B. Lebedev. J. Phys. IV. Colloque C8 6, C8-255 (1996)
  7. Б.К. Кардашев, А.С. Нефагин, Г.Н. Ермолаев, М.В. Леонтьева-Смирнова, М.М. Потапенко, В.М. Чернов. Письма в ЖТФ 32, 18, 44 (2006)
  8. Б.К. Кардашев, В.М. Чернов. ФТТ 50, 5, 820 (2008)
  9. B.K. Kardashev, V.M. Chernov. Mater. Sci. Eng. A 521--522, 329 (2009)
  10. V.L. Indenbom, V.M. Chernov. In: Elastic strain fields and dislocation mobility / Eds V.L. Indenbom, J. Lothe. North-Holland, Elsevier Science, Amsterdam (1992). P. 517
  11. G. Gremaud. Mater. Sci. Forum. 366--368, 178 (2001)
  12. Р. Хоникомб. Пластическая деформация металлов. Пер. с англ. Мир, М. (1972). 408 с

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.