Исследование in situ механизма распространения деформационных полос Портевена-Ле Шателье
Шибков А.А.1, Золотов А.Е.1, Гасанов М.Ф.1, Денисов А.А.1, Кольцов Р.Ю.1
1Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов, Россия
Email: shibkovaleks@mail.ru
Поступила в редакцию: 21 марта 2023 г.
В окончательной редакции: 21 марта 2023 г.
Принята к печати: 28 марта 2023 г.
Выставление онлайн: 30 апреля 2023 г.
На основе анализа данных высокоскоростной видеосъемки распространяющихся деформационных полос в алюминиево-магниевом сплаве установлено, что подвижная полоса деформации содержит избыток дислокаций одного механического знака, а основным механизмом распространения фронта локализованной пластической деформации вдоль оси образца является эстафетная передача скольжения в антипараллельном направлении для релаксации изгибающего момента, создаваемого первичной полосой деформации. Показано, что "мгновенная" скорость пластической деформации в течение ~1 ms в растущей полосе достигает значения ~103 s-1, сравнимого со скоростью деформации при ударных испытаниях. Ключевые слова: прерывистая деформация, полосообразование, дислокации, механический заряд, алюминиево-магниевый сплав.
- Дж.Ф. Белл. Экспериментальные основы механики деформируемых твердых тел. Ч. 2. Наука, М. (1984). 432 с. [J.F. Bell. Mechanics of Solids. Springer (1972). V. 2.]
- P. Hahner, A. Ziegenbein, E. Rizzi, H. Neuhauser. Phys. Rev. B 65, 13, 134109 (2002)
- P. Hahner. Scripta Metallurgica. Mater. 29, 9, 1171 (1993)
- G. Ananthakrishna. Dislocations in Solids / Eds F.R.N. Nabaro, J.P. Hirth (2007). V. 13. P. 81
- A.J. Yilmaz. Sci. Technol. Adv. Mater. 12, 6, 063001 (2011)
- K. Chihab, Y. Estrin, L.P. Kubin, J. Vergnol. Scripta Metallurgica 21, 2, 203 (1987)
- W. Tong, H. Tao, N. Zhang, L.G. Hector Jr. Scripta Materialia 53, 1, 87 (2005)
- М.М. Криштал, А.К. Хрусталев, А.В. Волков, С.А. Бородин. Докл. РАН 426, 1, 36 (2009). [M.M. Krishtal, A.K. Khrustalev, A.V. Volkov, S.A. Borodin. Dokl. Phys. 54, 5, 225 (2009).]
- A.A. Shibkov, M.A. Zheltov, M.F. Gasanov, A.E. Zolotov, A.A. Denisov, M.A. Lebyodkin. Mater. Sci. Eng. A 772, 138777 (2020)
- A.A. Shibkov, M.A. Lebyodkin, T.A. Lebedkina, M.F. Gasanov, A.E. Zolotov, A.A. Denisov. Phys. Rev. E 102, 4, 043003 (2020)
- А.А. Шибков, А.Е. Золотов, М.Ф. Гасанов, А.А. Денисов, Р.Ю. Кольцов, С.С. Кочегаров. ФТТ 64, 11, 1603 (2022)
- А.А. Шибков, А.А. Мазилкин, С.Г. Пpотасова, Д.В. Михлик, А.Е. Золотов, М.А. Желтов, А.В. Шуклинов. Деформация и разрушение материалов 5, 24 (2008)
- А.А. Шибков, А.Е. Золотов, Д.В. Михлик, М.А. Желтов, А.В. Шуклинов, В.А. Авеpков, А.А. Денисов. Деформация и разрушение материалов 8, 23 (2009)
- A.A. Shibkov, M.F. Gasanov, M.A. Zheltov, A.E. Zolotov, V.I. Ivolgin. Int. J. Plast. 86, 37 (2016)
- Р. Хилл. Математическая теория пластичности. Гостехиздат, М. (1956). 408 c. [R. Hill. The Mathematical Theory of Plasticity. Clarendon Press, Oxford (1951).]
- Ж. Фридель. Дислокации. Мир, М. (1967). 660 с. [J. Friedel. Dislocations. Elsevier (1964).]
- Н. Neuhauser. Dislocation in Solids / Ed. F.R.N. Nabarro. North Holland Company 6, 319 (1983)
- А.А. Шибков, А.Е. Золотов, М.А. Желтов. ФТТ 52, 11, 2223 (2010). [A.A. Shibkov, A.E. Zolotov, M.A. Zheltov. Phys. Solid State 52, 11, 2376 (2010).]
- U.F. Kocks. Am. Soc. Mech. Eng. J. Eng. Mater. Tech 98, 1, 76 (1976)
- Н.А. Конева, Э.В. Козлов. В сб.: Перспектив. материалы / Под ред. Д.Л. Мерсон. ТГУ, МИСиС, М. (2006). С. 267
- Н.С. Селютина, Ю.В. Петров. ФТТ 60, 2, 240 (2018). [N.S. Selyutina, Yu.V. Petrov. Phys. Solid State 60, 2, 244 (2018).]
- V. Jeanclaude, C. Fressengeas. Scripta Metallurgica 29, 9, 1177 (1993)
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.