Вышедшие номера
Закономерности низкотемпературной пластичности нанокристаллических титана и меди
Шпейзман В.В.1, Николаев В.И.1, Песчанская Н.Н.1, Романов А.Е.1, Смирнов Б.И.1, Александров И.А.2, Еникеев Н.А.2, Казыханов В.У.2, Назаров А.А.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Уфимский государственный авиационный технический университет, Институт физики перспективных материалов, Уфа, Россия
Email: shpeizm.v@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 5 июля 2006 г.
Выставление онлайн: 19 марта 2007 г.

Сравниваются кривые сжатия, температурные зависимости предела текучести и спектры скоростей малых неупругих деформаций крупнозернистых и ультрамелкозернистых (после равноканального углового прессования) титана и меди в области температур 4.2-300 K. Показано, что при понижении температуры для меди преобладает деформационное упрочнение, а для титана - температурное. Зависимости предела текучести титана и меди от температуры имеют особенности, которые коррелируют с поведением спектров скоростей малых неупругих деформаций. Скорость микропластической деформации ультрамелкозернистого титана при одинаковых условиях нагружения ниже, чем крупнозернистого, а пики скорости смещены в сторону более высоких температур. Активационные объемы деформации титана с разным размером зерна составляют (10-35)b3, где b - величина вектора Бюргерса. Зависимости предела текучести от размера зерна при разных температурах удовлетворительно описываются формулой Холла-Петча. Настоящая работа поддержана проектами РФФИ (N 06-08-01204-a) и CRDF N REO-10505-SR-02 (Principal Investigator at LANL Dr. I.J. Beyerlein). PACS: 61.46.Hk, 62.20.-x
  1. Р.З. Валиев, И.В. Александров. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. Логос, М. (2000). 271 с
  2. И.Е. Куров, В.А. Степанов, В.В. Шпейзман. В сб.: Физика металлов и металловедение. Тр. ЛПИ N 305. Металлургия, М. (1969). С. 71
  3. В.М. Сегал, В.И. Резников, В.И. Копылов, Д.А. Павлик, В.Ф. Малышев. Процессы пластического структурообразования металлов. Навука i тэхнiка, Минск (1994). 232 с
  4. Б.И. Смирнов, В.В. Шпейзман, В.И. Николаев. ФТТ 47, 816 (2005)
  5. A. Seeger. Zs. Metallkunde B 72, 369 (1981)
  6. В.А. Москаленко, В.Д. Нацик, В.Н. Ковалева. ФНТ 31, 1190 (2005)
  7. В.З. Бенгус, С.Н. Смирнов, Е.Д. Табачникова. В.В. Романченко, С.Н. Хоменко. Д.В. Гундеров, В.В. Столяров, Р.З. Валиев. Металлофизика. Новейшие технол. 26, 1483 (2004).
  8. E.D. Tabachnikova, V.Z. Bengus, A.V. Podolskiy, S.N. Smirnov, V.D. Natsik, K. Csach, J. Miskuf, D.V. Gunderov, R. Valiev. Rev. Adv. Mater. Sci. Advanced Study Center Co. Ltd, St. Petersburg, Russia (2005). Vol. 10. P. 34
  9. Н.В. Исаев, В.Д. Нацик, В.В. Пустовалов, В.С. Фоменко, С.Э. Шумилин. ФНТ 18, 911 (1992)
  10. R.B. Schwarz, R.D. Isaac, A.V. Granato. Phys. Rev. Lett. 38, 554 (1997)
  11. Н.Н. Давиденков, Т.Н. Чучман. ФММ 9, 741 (1960)
  12. N.Q. Chinh, P. Szommer, Z. Horita, T.G. Langdon. Advanced Mater. 18, 34 (2006)
  13. R.Z. Valiev, R.K. Islamgaliev, I.V. Aleksandrov. Progress in Mater. Sci. 45, 103 (2000)
  14. A.A. Nazarov, A.E. Romanov, R.Z. Valiev. Acta Metallurgica et. Materialia 41, 1033 (1993)
  15. A.A. Nazarov, A.E. Romanov, R.Z. Valiev. Nanostructured Materials 4, 93 (1994)
  16. Н.Н. Песчанская, П.Н. Якушев. ФТТ 30, 1299 (1988)
  17. Н.Н. Песчанская. ФТТ 43, 1418 (2001)
  18. Н.Н. Песчанская, П.Н. Якушев, В.В. Шпейзман, А.Б. Синани, В.А. Берштейн. ФТТ 41, 848 (1999)
  19. R. Kamada, I. Joshizawa. J. Phys. Soc. Japan 4, 1056 (1971)
  20. В.В. Шпейзман, В.И. Николаев, Б.И. Смирнов, В.В. Ветров, С.А. Пульнев, В.И. Копылов ФТТ 40, 1264 (1998)
  21. О.В. Клявин, А.В. Степанов. ФТТ 1, 955 (1959)
  22. В.И. Старцев, В.Я. Ильичев, В.В. Пустовалов. Пластичность и прочность металлов и сплавов при низких температурах. Металлургия, М. (1975). 328 с
  23. Г.А. Малыгин. ФТТ 37, 2281 (1995)
  24. Д.А. Вигли. Механические свойства материалов при низких температурах. Мир, М. (1974). 373 с. [D.A. Wigley. Mechanical Properties of Materials at Low Temperatures. Plenum Press, N.Y.--London (1971)].

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.