|
|
|
|
| LEADER |
00000naa2a2200000 4500 |
| 001 |
463467 |
| 005 |
20231101085936.0 |
| 035 |
|
|
|a (RuTPU)RU\TPU\prd\127880
|
| 090 |
|
|
|a 463467
|
| 100 |
|
|
|a 20111223a2001 k y0rusy50 ca
|
| 101 |
0 |
|
|a rus
|
| 102 |
|
|
|a RU
|
| 200 |
1 |
|
|a Эффекты локализации деформации в композитах на основе Al с включениями Al2O3
|f Е. Е. Дерюгин [и др.]
|
| 320 |
|
|
|a Библиогр.: 23 назв.
|
| 330 |
|
|
|a Исследована эволюция локализации пластической деформации в композитах на основе алюминия с жесткими включениями Al2O3 при растяжении. Показано, что на фоне пилообразной кривой "напряжение - деформация" отожженных сплавов наблюдается низкочастотная модуляция напряжения. Закономерности локализации пластической деформации в образце при растяжении четко коррелируют с развитием скачкообразного характера кривой нагружения. Каждый акт падения напряжения на пилообразной кривой связан со спонтанным образованием макрополосы локализованного сдвига, ориентированной под углом 60 ° к оси растяжения. Макрополосы формируются последовательно сначала без видимой корреляции друг с другом (механизм волн заселенности), затем последовательное включение макрообъемов в пластическую деформацию происходит по механизму волны переключений. Каждый длиннопериодический отрезок на кривой напряжения определяет движение новой волны переключений. С увеличением степени деформации наступает этап, когда в процессе распространения волны действуют два механизма переключений: трансляционное переключение макрообласти локализации пластической деформации вдоль рабочей длины образца и ротационное переключение, когда происходит переориентация макрополосы в направлении, сопряженном к предыдущему. Развитие шейки происходит по ротационному механизму переключений, обусловленному циклическим характером развития локализации деформации в сформированных ранее сопряженных макрополосах. Распространение волны переключений и периодическое изменение ориентации макрополосы сопровождаются возникновением поперечных автоколебаний образца относительно оси растяжения
|
| 461 |
|
1 |
|0 (RuTPU)RU\TPU\prd\353
|x 1683-805X
|t Физическая мезомеханика
|f Институт физики прочности и материаловедения ; Российская академия наук (РАН), Сибирское отделение (СО), Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ)
|d 1998-
|
| 463 |
|
1 |
|0 (RuTPU)RU\TPU\prd\111819
|t Т. 4, № 3
|v С. 35-47
|d 2001
|
| 610 |
1 |
|
|a труды учёных ТПУ
|
| 701 |
|
1 |
|a Дерюгин
|b Е. Е.
|
| 701 |
|
1 |
|a Панин
|b В. Е.
|c специалист в области физики и механики деформируемого твердого тела, физического материаловедения
|c доктор физико-математических наук, профессор Томского политехнического университета
|c зав. кафедрой материаловедения в машиностроении
|c директор Российского материаловедческого центра
|c научный руководитель Института физики прочности и материаловедения СО РАН
|f 1930-
|g Виктор Евгеньевич
|2 stltpush
|3 (RuTPU)RU\TPU\pers\12102
|
| 701 |
|
1 |
|a Шмаудер
|b З.
|
| 701 |
|
1 |
|a Стороженко
|b И. В.
|
| 801 |
|
1 |
|a RU
|b 63413507
|c 20111223
|
| 942 |
|
|
|c BK
|