| 1 |
|
Кристаллографические аспекты макронеоднородного пластического течения металлических монокристаллов: научное издание / Л. Б. Зуев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова (Томск) // М.
Исследованы кристаллографические особенности распределения зон локализации деформации при растяжении металлических монокристаллов с различной ориентировкой оси растяжения и с разными механизмами пластического течения (дислокационное скольжение и мартенситное превращение). Показано, что кристаллографическая ориентация зон локализации, трактуемых как картины самоорганизации пластического течения, сохраняется на всем протяжении процесса. Рассмотрены некоторые особенности динамики движения очагов локализации деформации.
|
| 2 |
|
Локализация деформации и особенности температурной зависимости предела текучести в монокристаллах на основе никелида титана: научное издание / Н. С. Сурикова, О. В. Евтушенко, В. А. Павлюк; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный архитектурно-строительный университет (Томск) // Новосибирск.
Исследована температурная зависимость напряжений предела текучести/мартенситного сдвига, кривых сжатия s(e) и механизмов пластической деформации в монокристаллах сплава TiNi(Fe, Mo), ориентированных вдоль направления [001]. Показано, что инициированное напряжением мартенситное В2 ® В19¢ превращение и механическое двойникование в В2-фазе являются основными микромеханизмами деформации во всем исследованном интервале температур (300-773 K). Переход к локальному действию этих механизмов на мезоуровне деформации при Т Мd приводит к изменению наклона кривых s0.1(Т) при сжатии.
|
| 3 |
|
Перестройка автоволновой структуры при деформации поликристаллического Al: научное издание / Л. Б. Зуев, Б. С. Семухин, Н. В. Зариковская; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М. ; СПб.
Исследована кинетика развития очагов локализованной пластической деформации в поликристаллическом Al. Установлено, что на стадии линейного деформационного упрочения такие очаги синхронно движутся, а на стадии параболического упрочнения неподвижны. Определены количественные характеристики (длина волны, скорость распространения) деформационных волн, возникающих на стадии линейного упрочнения. Найдена связь количественных характеристик процесса локализации деформации с размером зерна. Исследовано перераспределение локальных деформаций при переходе от одной стадии течения к другой. Предложена модель, объясняющая возникновение крупномасштабных структур локализованной пластической деформации.
|
| 4 |
|
Макролокализация пластического течения в монокристаллах цинка, ориентированных для базисного скольжения: научное издание / В. И. Данилов, К. В. Гончиков, Л. Б. Зуев // М. ; СПб.
Представлены результаты исследования макрокристаллиации пластической деформации при активном нагружении монокристаллов цинка. Показано, что характер локализации закономерно меняется в соответствии со стадийностью деформационной кривой. Проведено сравнение полученных результатов с аналогичными для монокристаллов с гранецентрированной решеткой. Отмечены общие закономерности и особенности эволюции картин локализации пластического течения материалов с различной кристаллической структурой.
|
| 5 |
|
Локализация пластического течения в монокристаллах с дислокационным и мартенситным механизмами деформации: автореферат дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Н. В. Карташова ; научный руководитель Л. Б. Зуев, научный руководитель В. И. Данилов, оппонент Н. А. Конева, оппонент Е. Е. Дерюгин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова (Томск). — Томск, 1997. — 17 с.: граф. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 16-17.
|
| 6 |
|
Механизм локальных обратимых мартенситных превращений, как один из механизмов локализации деформации в аустенитной стали 02Х17Н14М2: научное издание / Н. В. Шевченко, И. Ю. Литовченко, А. Н. Тюменцев; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный университет (Томск) // Нижний Новгород.
|
| 7 |
|
О локализации пластической деформации при сжатии кристаллов LiF: научное издание / С. А. Баранникова, М. В. Надежкин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // C. М. ; СПб.
Исследованы картины локализации пластического течения в щелочно-галоидных кристаллах LiF при сжатии. установлены основные пространственно-временные закономерности локализации деформации на разных стадиях деформационного упрочнения в таких монокристаллах. Выявлена связь ориентировки очагов локализованной деформации с кристаллографией систем скольжения исследуемых образцов, наблюдаемых одновременно методами двухэкспозиционной спекл-фотографии и фотоупругости.
|
| 8 |
|
Закономерности локализации деформации в материале с пластичностью превращения (монокристаллы NiTi): научное издание / Л. Б. Зуев [и др.] // М. ; СПб.
|
| 9 |
|
Механические свойства и разрушение субмикрокристаллического титана при растяжении: научное издание / Л. С. Деревягина, А. И. Гордиенко, В. Е. Панин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Изучены механический свойства при растяжении, организация пластического течения и разрушение в образцах с надрезами типа Менаже субмикрокристаллического (СМК) титана. Исследованы два структурных состояния СМК титана, изготовленного равноканальным угловым прессованием (РКУП), отличающиеся размерами областей когерентного рассеяния. уровнем внутренних микронапряжений и текстурой. Выявлена конфигурация зон пластической деформации вблизи концентраторов напряжений и исследовано их развитие с ростом степени макродеформации. Установлено, что разрушение начинается в областях с максимальным значением локальной интенсивности деформации. Изучена стадийность и микромеханизмы процесса разрушения. Обнаружен квазихрупкий характер разрушения СМК титана в более высокопрочном состоянии (тип II).
|
| 10 |
|
Автоволновая деформация монокристаллов легированного аустенита: научное издание / С. А. Баранникова, Л. Б. Зуев; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
|