Многоуровневые механизмы деформационного поведения технического титана и сплава Ti–6Al–4V, подвергнутых обработке высокочастотными электронными пучками

Podrobná bibliografie
Parent link:Физическая мезомеханика/ Российская академия наук (РАН), Сибирское отделение (СО), Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ)
Т. 21, № 4.— 2018.— [С. 45-56]
Korporativní autor: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
Další autoři: Панин А. В. Алексей Викторович, Казаченок М. С. Марина Сергеевна, Перевалова О. Б. Ольга Борисовна, Синякова Е. А. Елена Александровна, Круковский К. В. Константин Витальевич, Мартынов С. А. Сергей Андреевич
Shrnutí:Заглавие с экрана
Изучено влияние облучения высокочастотным электронным пучком на морфологию поверхности, микроструктуру и фазовые превращения в поверхностных слоях технического титана ВТ1-0 и титанового сплава ВТ6. Выявлен многоуровневый характер пластической деформации модифицированных поверхностных слоев исследованных образцов в процессе одноосного растяжения. Показано, что основным механизмом пластической деформации модифицированных поверхностных слоев является сдвиг под действием максимальных касательных напряжений. Дислокационные механизмы деформации являются эффективным способом аккомодации материального поворота, вызванного смещением одной части кристалла относительно другой. Распространение некристаллографических сдвигов в поверхностном слое, имеющем неравновесную мартенситную структуру, связано с пластической дисторсией кристаллической решетки и развитием обратимых структурно-фазовых превращений.
The paper studies the effect of high-frequency electron beam irradiation on the surface morphology, microstructure, and phase transformations in the surface layers of commercial titanium and titanium alloy Ti-6Al-4V. The plastic deformation of the modified surface layers of the studied specimens has been found to occur at several scale levels under uniaxial stretching. It is found that the main plastic deformation mechanism of the modified surface layers is shear induced by maximum tangential stresses. Dislocation deformation mechanisms effectively accommodate the material rotation caused by the displacement of one part of the crystal relative to the other. Non-crystallographic shear propagation in the surface layer with nonequilibrium martensitic structure is associated with the plastic distortion of the crystal lattice and with reversible structural phase transformations.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Vydáno: 2018
Témata:
On-line přístup:https://elibrary.ru/item.asp?id=35420585
Médium: Elektronický zdroj Kapitola
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=660194