Низкотемпературная пластическая деформация магниевого сплава AZ31 с различной микроструктурой

Особенности пластической деформации магниевого сплава AZ31 при растяжении в интервале температур 4,2–295 К изучены в зависимости от микроструктуры, формирующейся после литья под давлением (SC) и после интенсивной пластической деформации (SPD) путем горячей прокатки и равноканального углового прессов...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2010
Автори: Эстрин, Ю.З., Забродин, П.А., Брауде, И.С., Григорова, Т.В., Исаев, Н.В., Пустовалов, В.В., Фоменко, В.С., Шумилин, С.Э.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2010
Назва видання:Физика низких температур
Теми:
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/117544
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Низкотемпературная пластическая деформация магниевого сплава AZ31 с различной микроструктурой / Ю.З. Эстрин, П.А. Забродин, И.С. Брауде, Т.В. Григорова, Н.В. Исаев, В.В. Пустовалов, В.С. Фоменко, С.Э. Шумилин // Физика низких температур. — 2010. — Т. 36, № 12. — С. 1363–1371. — Бібліогр.: 28 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-117544
record_format dspace
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
topic Низкотемпературная физика пластичности и прочности
Низкотемпературная физика пластичности и прочности
spellingShingle Низкотемпературная физика пластичности и прочности
Низкотемпературная физика пластичности и прочности
Эстрин, Ю.З.
Забродин, П.А.
Брауде, И.С.
Григорова, Т.В.
Исаев, Н.В.
Пустовалов, В.В.
Фоменко, В.С.
Шумилин, С.Э.
Низкотемпературная пластическая деформация магниевого сплава AZ31 с различной микроструктурой
Физика низких температур
description Особенности пластической деформации магниевого сплава AZ31 при растяжении в интервале температур 4,2–295 К изучены в зависимости от микроструктуры, формирующейся после литья под давлением (SC) и после интенсивной пластической деформации (SPD) путем горячей прокатки и равноканального углового прессования. В результате SPD уменьшается средний размер зерна и образуется текстура, благоприятная для скольжения дислокаций в базисной плоскости. Обнаружено, что в области температур 4,2–25 К пластическая деформация становится неустойчивой (скачкообразной), а скачки напряжения в SPD поликристалле больше, чем в SC. Температурная зависимость предела текучести сплава характерна для термофлуктуационного открепления дислокаций от короткодействующих препятствий. Соотношение пределов текучести SPD и SC поликристаллов при фиксированной температуре объясняется упрочнением за счет измельчения зерна и разупрочнением вследствие благоприятной текстуры. С измельчением зерна скорость деформационного упрочнения поликристалла уменьшается, однако его пластичность (деформация до разрушения) увеличивается благодаря текстуре. Скоростная чувствительность напряжения течения сплава при T ≤ 100 К не зависит от микроструктуры и определяется пересечением дислокаций «леса». С увеличением температуры в интервале 150–295 К скоростная чувствительность увеличивается вследствие активации динамического возврата, а также усиления роли диффузионных процессов при пластической деформации микрозернистых материалов.
format Article
author Эстрин, Ю.З.
Забродин, П.А.
Брауде, И.С.
Григорова, Т.В.
Исаев, Н.В.
Пустовалов, В.В.
Фоменко, В.С.
Шумилин, С.Э.
author_facet Эстрин, Ю.З.
Забродин, П.А.
Брауде, И.С.
Григорова, Т.В.
Исаев, Н.В.
Пустовалов, В.В.
Фоменко, В.С.
Шумилин, С.Э.
author_sort Эстрин, Ю.З.
title Низкотемпературная пластическая деформация магниевого сплава AZ31 с различной микроструктурой
title_short Низкотемпературная пластическая деформация магниевого сплава AZ31 с различной микроструктурой
title_full Низкотемпературная пластическая деформация магниевого сплава AZ31 с различной микроструктурой
title_fullStr Низкотемпературная пластическая деформация магниевого сплава AZ31 с различной микроструктурой
title_full_unstemmed Низкотемпературная пластическая деформация магниевого сплава AZ31 с различной микроструктурой
title_sort низкотемпературная пластическая деформация магниевого сплава az31 с различной микроструктурой
publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
publishDate 2010
topic_facet Низкотемпературная физика пластичности и прочности
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/117544
citation_txt Низкотемпературная пластическая деформация магниевого сплава AZ31 с различной микроструктурой / Ю.З. Эстрин, П.А. Забродин, И.С. Брауде, Т.В. Григорова, Н.В. Исаев, В.В. Пустовалов, В.С. Фоменко, С.Э. Шумилин // Физика низких температур. — 2010. — Т. 36, № 12. — С. 1363–1371. — Бібліогр.: 28 назв. — рос.
series Физика низких температур
work_keys_str_mv AT éstrinûz nizkotemperaturnaâplastičeskaâdeformaciâmagnievogosplavaaz31srazličnojmikrostrukturoj
AT zabrodinpa nizkotemperaturnaâplastičeskaâdeformaciâmagnievogosplavaaz31srazličnojmikrostrukturoj
AT braudeis nizkotemperaturnaâplastičeskaâdeformaciâmagnievogosplavaaz31srazličnojmikrostrukturoj
AT grigorovatv nizkotemperaturnaâplastičeskaâdeformaciâmagnievogosplavaaz31srazličnojmikrostrukturoj
AT isaevnv nizkotemperaturnaâplastičeskaâdeformaciâmagnievogosplavaaz31srazličnojmikrostrukturoj
AT pustovalovvv nizkotemperaturnaâplastičeskaâdeformaciâmagnievogosplavaaz31srazličnojmikrostrukturoj
AT fomenkovs nizkotemperaturnaâplastičeskaâdeformaciâmagnievogosplavaaz31srazličnojmikrostrukturoj
AT šumilinsé nizkotemperaturnaâplastičeskaâdeformaciâmagnievogosplavaaz31srazličnojmikrostrukturoj
first_indexed 2023-10-18T20:30:03Z
last_indexed 2023-10-18T20:30:03Z
_version_ 1796150363391262720
spelling irk-123456789-1175442017-05-25T03:03:14Z Низкотемпературная пластическая деформация магниевого сплава AZ31 с различной микроструктурой Эстрин, Ю.З. Забродин, П.А. Брауде, И.С. Григорова, Т.В. Исаев, Н.В. Пустовалов, В.В. Фоменко, В.С. Шумилин, С.Э. Низкотемпературная физика пластичности и прочности Особенности пластической деформации магниевого сплава AZ31 при растяжении в интервале температур 4,2–295 К изучены в зависимости от микроструктуры, формирующейся после литья под давлением (SC) и после интенсивной пластической деформации (SPD) путем горячей прокатки и равноканального углового прессования. В результате SPD уменьшается средний размер зерна и образуется текстура, благоприятная для скольжения дислокаций в базисной плоскости. Обнаружено, что в области температур 4,2–25 К пластическая деформация становится неустойчивой (скачкообразной), а скачки напряжения в SPD поликристалле больше, чем в SC. Температурная зависимость предела текучести сплава характерна для термофлуктуационного открепления дислокаций от короткодействующих препятствий. Соотношение пределов текучести SPD и SC поликристаллов при фиксированной температуре объясняется упрочнением за счет измельчения зерна и разупрочнением вследствие благоприятной текстуры. С измельчением зерна скорость деформационного упрочнения поликристалла уменьшается, однако его пластичность (деформация до разрушения) увеличивается благодаря текстуре. Скоростная чувствительность напряжения течения сплава при T ≤ 100 К не зависит от микроструктуры и определяется пересечением дислокаций «леса». С увеличением температуры в интервале 150–295 К скоростная чувствительность увеличивается вследствие активации динамического возврата, а также усиления роли диффузионных процессов при пластической деформации микрозернистых материалов. Особливості пластичної деформації магнієвого сплаву AZ31 при розтягненні в інтервалі температур 4,2–295 К вивчено в залежності від мікроструктури, що формується після лиття під тиском (SC) та після інтенсивної пластичної деформації (SPD) шляхом гарячої прокатки та рівноканального кутового пресування. В результаті SPD зменшується середній розмір зерна та утворюється текстура, сприятлива для ковзання дислокацій в базисній площині. Помічено, що в інтервалі температур 4,2–25 К пластична деформація стає нестійкою (стрибкоподібною), а стрибки напруги в SPD полікристалі більше, ніж в SC. Температурна залежність границі плинності сплаву характерна для термофлуктуаційного відкріплення дислокацій від короткодіючих перешкод. Співвідношення границь плинності SPD та SC полікристалів при фіксованій температурі пояснюється зміцненням внаслідок подрібнення зерна та знеміцненням за рахунок сприятливої текстури. З подрібненням зерна швидкість деформаційного зміцнення полікристала зменшується, однак його пластичність (деформація до руйнування) збільшується завдяки текстурі. Швидкісна чутливість напруження плину сплаву при T ≤ 100 К не залежить від мікроструктури та визначається перетином дислокацій «лісу». Зі збільшенням температури в інтервалі 150–295 К швидкісна чутливість збільшується внаслідок активації динамічного повернення, а також посиленням ролі дифузійних процесів при пластичній деформації мікрозернистих матеріалів. The features of plastic deformation of magnesium alloy AZ31 by tension in the temperature range 4,2–295 K are examined depending on its microstructure after squeeze casting (SC) and severe plastic deformation (SPD) via hot rolling and equal channel angular pressing. The SPD processing results in decrease of grain size and formation of a texture favorable for basal dislocations glide. It is found that in the temperature range 4.2–25 K the plastic deformation becomes unstable (serrated) with stress jumps in the SPD alloy greater than in the SC one. The temperature dependence of yield stress of the alloy is typical of thermally activated unpinning of dislocations from short range obstacles. The ratio of yield stresses for SPD and SC samples at given temperature is explained by hardening due to refinement of grain size and softening owing to favorable texture. The work hardening rate of alloy decreases a with grain size, but the ductility (strain to rupture) increases due to texture. The strain rate sensitivity of flow stress at T ≤ 100 K does not depend on alloy microstructure and is determined by intersections with forest dislocations. As the deformation temperature increases in the range 150–295 K, the strain rate sensitivity rises owing to activation of dynamic recovery and contributions of diffusion processes under plastic deformation of fine-grained materials. 2010 Article Низкотемпературная пластическая деформация магниевого сплава AZ31 с различной микроструктурой / Ю.З. Эстрин, П.А. Забродин, И.С. Брауде, Т.В. Григорова, Н.В. Исаев, В.В. Пустовалов, В.С. Фоменко, С.Э. Шумилин // Физика низких температур. — 2010. — Т. 36, № 12. — С. 1363–1371. — Бібліогр.: 28 назв. — рос. 0132-6414 PACS: 62.20.–x, 62.20.F– http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/117544 ru Физика низких температур Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України