Вышедшие номера
О степенном характере зависимости скорости пластической деформации от давления при нагружении кристаллов интенсивными ударными волнами
Малыгин Г.А.1, Огарков С.Л.2, Андрияш А.В.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова, Москва, Россия
Email: malygin.ga@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 28 августа 2012 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2013 г.

При деформации металлических кристаллов ударными волнами большой интенсивности установлено, что скорость пластической деформации varepsilon и давление в волне P связаны эмпирическим соотношением varepsilon~ P4 (закон Свигла-Грэди). Выполненный дислокационно-кинетический анализ механизма возникновения этого соотношения показал, что его степенной характер обусловлен степенной зависимостью от давления плотности генерируемых на фронте волны геометрически необходимых дислокаций rho~ P3. В сочетании со скоростью вязкого движения дислокаций, линейно изменяющейся с давлением (u~ P), это приводит, согласно формуле Орована для скорости пластической деформации varepsilon=brho u (где b - вектор Бюргерса), к наблюдаемому в эксперименте соотношению varepsilon~ P4 для широкого круга материалов с различным типом кристаллической решетки. В рамках единого дислокационно-кинетического подхода теоретически продемонстрировано, что зависимость давления (напряжения течения) от скорости пластической деформации в широком диапазоне ее изменения 10-4-1010 s-1 отражает три последовательно развивающихся процесса: термоактивированного движения дислокаций, их вязкого торможения и генерации геометрически необходимых дислокаций на фронте ударной волны.
  1. J.W. Swegle, D.E. Grady. J. Appl. Phys. 58, 692 (1985)
  2. D.E. Grady. J. Appl. Phys. 107, 013 506 (2010)
  3. G.I. Kanel, S.V. Razorenov, K. Baumung, J. Singer. J. Appl. Phys. 90, 136 (2001)
  4. Г.И. Канель, И.Е. Фортов, С.В. Разоренов. УФН 177, 809 (2007)
  5. J.C. Crowhurst, M.R. Armstrong, K.B. Knight, J.M. Zaug, E.M. Behymer. Phys. Rev. Lett. 107, 144 302 (2011)
  6. P.S. Follansbee, U.F. Kocks. Acta Mater. 36, 81 (1988)
  7. R.W. Armstrong, W. Arnold, F.J. Zerilly. Met. Mater. Trans. A 38, 2605 (2007)
  8. R.W. Armstrong, W. Arnold, F.J. Zerilly. J. Appl. Phys. 105, 023 511 (2009)
  9. R.W. Armstrong, F.J. Zerilly. J. Phys. D 43, 49 002 (2010)
  10. R.A. Austin, D.L. McDowell. Int. J. Plasticity 32/33, 134 (2012)
  11. C.S. Smith. Trans. AIME 212, 574 (1958)
  12. M.A. Meyers. Scripta Met. 12, 21 (1978)
  13. M.A. Meyers, F. Gregory, B.K. Kad, M.S. Schneider, D.H. Kalantar, B.A. Remington, G. Ravichandran, T. Boehly, J.S. Wark. Acta Mater. 51, 1211 (2003)
  14. L.E. Murr. Scripta Met. 12, 201 (1978)
  15. В.И. Альшиц, В.Л. Инденбом. УФН 115, 3 (1975)
  16. А.М. Косевич. УФН 84, 579 (1964)
  17. А.И. Мусиенко, Л.И. Маневич. УФН 174, 861 (2004)
  18. M.F. Horstemeyer, M.I. Baskes, S.J. Plimton. Acta Mater. 49, 4363 (2001)
  19. В.С. Красников, Ф.Ю. Куксин, А.Е. Майер, А.В. Янилкин. ФТТ 52, 1295 (2010)
  20. V.S. Krasnikov, A.E. Mayer, A.P. Yalovets. Int. J. Plast. 27, 1294 (2011)
  21. А.Е. Майер, А.Е. Дудоров. Вестн. ЧелГУ. Физика 39(254), 12, 48 (2011)
  22. W. Tong, S. Huang. J. Mech. Phys. Solids 40, 1251 (1992)
  23. P.S. Follansbee, U.F. Kocks, G. Regazzoni. J. Phys. Coll. 46, 25 (1985)
  24. Р. Бернер, Г. Кронмюллер. Пластическая деформация монокристаллов. Мир, М. (1969). 272 с
  25. Г.В. Гаркушин, Г.И. Канель, С.В. Разоренов. ФТТ 54, 1012 (2012)
  26. С.В. Разоренов, Г.И. Канель, Г.В. Гаркушин, О.Н. Игнатова. ФТТ 54, 742 (2012)
  27. А.Я. Учаев, Р.И. Илькаев, В.Т. Пунин, С.А. Новиков, Л.А. Платонов, Н.И. Сельченкова. Вопр. атомной науки и техники. Материаловедение и новые материалы 1(62), 246 (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.