Микроструктура и низкотемпературная пластическая деформация сплава Al–Li

Особенности пластической деформации твердого раствора Al–Li с микроструктурой, сформированной
 путем прямой и угловой гидроэкструзии, изучены в режиме растяжения при температурах 4,2 – 350 К. Показано, что измельчение зерна, увеличение средней плотности дефектов и изменение ориентационной те...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Физика низких температур
Дата:2012
Автори: Исаев, Н.В., Забродин, П.А., Спусканюк, В.З., Давиденко, А.А., Пустовалов, В.В., Фоменко, В.С., Брауде, И.С.
Формат: Стаття
Мова:Російська
Опубліковано: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2012
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/116830
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:Микроструктура и низкотемпературная пластическая деформация сплава Al–Li / Н.В. Исаев, П.А. Забродин, В.З. Спусканюк, А.А. Давиденко, В.В. Пустовалов, В.С. Фоменко, И.С. Брауде // Физика низких температур. — 2012. — Т. 38, № 1. — С. 102-112. — Бібліогр.: 30 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862741507849584640
author Исаев, Н.В.
Забродин, П.А.
Спусканюк, В.З.
Давиденко, А.А.
Пустовалов, В.В.
Фоменко, В.С.
Брауде, И.С.
author_facet Исаев, Н.В.
Забродин, П.А.
Спусканюк, В.З.
Давиденко, А.А.
Пустовалов, В.В.
Фоменко, В.С.
Брауде, И.С.
citation_txt Микроструктура и низкотемпературная пластическая деформация сплава Al–Li / Н.В. Исаев, П.А. Забродин, В.З. Спусканюк, А.А. Давиденко, В.В. Пустовалов, В.С. Фоменко, И.С. Брауде // Физика низких температур. — 2012. — Т. 38, № 1. — С. 102-112. — Бібліогр.: 30 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Физика низких температур
description Особенности пластической деформации твердого раствора Al–Li с микроструктурой, сформированной
 путем прямой и угловой гидроэкструзии, изучены в режиме растяжения при температурах 4,2 – 350 К. Показано, что измельчение зерна, увеличение средней плотности дефектов и изменение ориентационной текстуры в процессе комбинированной гидроэкструзии приводит к увеличению прочности и уменьшению пластичности микрокристаллического сплава по сравнению с исходным крупнозернистым образцом. Высокий
 предел текучести микрокристаллического сплава объясняется увеличением плотности границ зерен и эволюцией ориентационной текстуры. Сильная зависимость предела текучести от температуры характерна для
 термически активированного взаимодействия дислокаций с локальными препятствиями, которыми служат
 деформационные дефекты, образовавшиеся на этапе гидроэкструзии. Низкая пластичность микрокристаллического сплава, которая выражается в локализации пластической деформации уже при малых деформациях,
 обусловлена низкой скоростью деформационного упрочнения вследствие усиления динамического возврата
 в микрозернах даже при низких температурах. Скорость динамического возврата уменьшается, а однородная
 пластическая деформация увеличивается при температурах 77 К и ниже. На основании данных о высокой
 скоростной чувствительности напряжения течения в интервале температур выше 77 К и малом активационном объеме пластической деформации микрокристаллического Al–Li сделано предположение о высокой эффективности большеугловых границ как источников подвижных дислокаций и их стоков. Особливості пластичної деформації твердого розчину Al–Li з мікроструктурою, яка сформована шляхом
 прямої та кутової гідроекструзіі, вивчено в режимі розтягання при температурах 4,2–350 К. Показано, що
 подрібнення зерна, збільшення середньої щільності дефектів і зміна орієнтаційної текстури в процесі
 комбінованої гідроекструзіі призводить до збільшення міцності і зменшення пластичності мікрокристалічного сплаву в порівнянні з вихідним грубозернистим зразком. Висока границя текучості мікрокристалічного сплаву пояснюється збільшенням щільності границь зерен і еволюцією орієнтаційної текстури. Сильна залежність границі текучості від температури характерна для термічно активованої взаємодії
 дислокацій з локальними перешкодами, якими служать деформаційні дефекти, що утворилися на етапі гідроекструзії. Низька пластичність мікрокристалічного сплаву, що виражається в локалізації пластичної деформації вже при малих деформаціях, обумовлена низькою швидкістю деформаційного зміцнення внаслідок посилення динамічного повернення в мікрозернах навіть при низьких температурах. Швидкість
 динамічного повернення зменшується, а однорідна пластична деформація збільшується при температурах
 77 К і нижче. На підставі даних про високу швидкісну чутливість напруги плину при температурах више
 77 К і малому активаційному об’ємі пластичної деформації мікрокристалічного Al–Li зроблено припущення про високу ефективность великокутових границь як джерел рухливих дислокацій і їхних стоків. The plastic deformation peculiarities of Al–Li solid
 solution with microstructure formed after combined
 direct and angular hydroextrusion were studied by tension
 tests in the temperature range 4.2–350 K. The
 grain refinement, mean defects density increased and
 orientation texture changes due to combined hydroextrusion
 were displayed responsible for high strength
 and low ductility of microcrystalline alloy as compared
 to initial conventional material. The increase of
 yield stress of microcrystalline alloy is explained by
 grain boundary density increase as well as the orientation
 texture evolution. The temperature dependence of
 yield stress typical for thermally activated interaction
 of dislocations with point obstacle is strong due to deformation
 defects formed as a result of hydroextrusion processing. The low ductility of microcrystalline alloy
 due to localization of plastic deformation already at
 low deformations is resulting from low work hardening
 rate affected by increased recovery in fine grains
 even at low temperatures. The rate of recovery decrease
 and uniform deformation increase at temperatures
 below 77 K. The high strain rate sensitivity of
 flow stress at Т ≥ 77 К and low activation volume of
 plastic deformation of microcrystalline Al–Li may be
 explained by high efficiency of grain boundaries as
 sources and sinks of moving dislocations.
first_indexed 2025-12-07T20:20:12Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-116830
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0132-6414
language Russian
last_indexed 2025-12-07T20:20:12Z
publishDate 2012
publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
record_format dspace
spelling Исаев, Н.В.
Забродин, П.А.
Спусканюк, В.З.
Давиденко, А.А.
Пустовалов, В.В.
Фоменко, В.С.
Брауде, И.С.
2017-05-16T15:54:43Z
2017-05-16T15:54:43Z
2012
Микроструктура и низкотемпературная пластическая деформация сплава Al–Li / Н.В. Исаев, П.А. Забродин, В.З. Спусканюк, А.А. Давиденко, В.В. Пустовалов, В.С. Фоменко, И.С. Брауде // Физика низких температур. — 2012. — Т. 38, № 1. — С. 102-112. — Бібліогр.: 30 назв. — рос.
0132-6414
PACS: 62.20.F–, 62.20.–х
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/116830
Особенности пластической деформации твердого раствора Al–Li с микроструктурой, сформированной
 путем прямой и угловой гидроэкструзии, изучены в режиме растяжения при температурах 4,2 – 350 К. Показано, что измельчение зерна, увеличение средней плотности дефектов и изменение ориентационной текстуры в процессе комбинированной гидроэкструзии приводит к увеличению прочности и уменьшению пластичности микрокристаллического сплава по сравнению с исходным крупнозернистым образцом. Высокий
 предел текучести микрокристаллического сплава объясняется увеличением плотности границ зерен и эволюцией ориентационной текстуры. Сильная зависимость предела текучести от температуры характерна для
 термически активированного взаимодействия дислокаций с локальными препятствиями, которыми служат
 деформационные дефекты, образовавшиеся на этапе гидроэкструзии. Низкая пластичность микрокристаллического сплава, которая выражается в локализации пластической деформации уже при малых деформациях,
 обусловлена низкой скоростью деформационного упрочнения вследствие усиления динамического возврата
 в микрозернах даже при низких температурах. Скорость динамического возврата уменьшается, а однородная
 пластическая деформация увеличивается при температурах 77 К и ниже. На основании данных о высокой
 скоростной чувствительности напряжения течения в интервале температур выше 77 К и малом активационном объеме пластической деформации микрокристаллического Al–Li сделано предположение о высокой эффективности большеугловых границ как источников подвижных дислокаций и их стоков.
Особливості пластичної деформації твердого розчину Al–Li з мікроструктурою, яка сформована шляхом
 прямої та кутової гідроекструзіі, вивчено в режимі розтягання при температурах 4,2–350 К. Показано, що
 подрібнення зерна, збільшення середньої щільності дефектів і зміна орієнтаційної текстури в процесі
 комбінованої гідроекструзіі призводить до збільшення міцності і зменшення пластичності мікрокристалічного сплаву в порівнянні з вихідним грубозернистим зразком. Висока границя текучості мікрокристалічного сплаву пояснюється збільшенням щільності границь зерен і еволюцією орієнтаційної текстури. Сильна залежність границі текучості від температури характерна для термічно активованої взаємодії
 дислокацій з локальними перешкодами, якими служать деформаційні дефекти, що утворилися на етапі гідроекструзії. Низька пластичність мікрокристалічного сплаву, що виражається в локалізації пластичної деформації вже при малих деформаціях, обумовлена низькою швидкістю деформаційного зміцнення внаслідок посилення динамічного повернення в мікрозернах навіть при низьких температурах. Швидкість
 динамічного повернення зменшується, а однорідна пластична деформація збільшується при температурах
 77 К і нижче. На підставі даних про високу швидкісну чутливість напруги плину при температурах више
 77 К і малому активаційному об’ємі пластичної деформації мікрокристалічного Al–Li зроблено припущення про високу ефективность великокутових границь як джерел рухливих дислокацій і їхних стоків.
The plastic deformation peculiarities of Al–Li solid
 solution with microstructure formed after combined
 direct and angular hydroextrusion were studied by tension
 tests in the temperature range 4.2–350 K. The
 grain refinement, mean defects density increased and
 orientation texture changes due to combined hydroextrusion
 were displayed responsible for high strength
 and low ductility of microcrystalline alloy as compared
 to initial conventional material. The increase of
 yield stress of microcrystalline alloy is explained by
 grain boundary density increase as well as the orientation
 texture evolution. The temperature dependence of
 yield stress typical for thermally activated interaction
 of dislocations with point obstacle is strong due to deformation
 defects formed as a result of hydroextrusion processing. The low ductility of microcrystalline alloy
 due to localization of plastic deformation already at
 low deformations is resulting from low work hardening
 rate affected by increased recovery in fine grains
 even at low temperatures. The rate of recovery decrease
 and uniform deformation increase at temperatures
 below 77 K. The high strain rate sensitivity of
 flow stress at Т ≥ 77 К and low activation volume of
 plastic deformation of microcrystalline Al–Li may be
 explained by high efficiency of grain boundaries as
 sources and sinks of moving dislocations.
ru
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Физика низких температур
Низкотемпературная физика пластичности и прочности
Микроструктура и низкотемпературная пластическая деформация сплава Al–Li
Microstructure and low-temperature plastic deformation of Al–Li alloy
Article
published earlier
spellingShingle Микроструктура и низкотемпературная пластическая деформация сплава Al–Li
Исаев, Н.В.
Забродин, П.А.
Спусканюк, В.З.
Давиденко, А.А.
Пустовалов, В.В.
Фоменко, В.С.
Брауде, И.С.
Низкотемпературная физика пластичности и прочности
title Микроструктура и низкотемпературная пластическая деформация сплава Al–Li
title_alt Microstructure and low-temperature plastic deformation of Al–Li alloy
title_full Микроструктура и низкотемпературная пластическая деформация сплава Al–Li
title_fullStr Микроструктура и низкотемпературная пластическая деформация сплава Al–Li
title_full_unstemmed Микроструктура и низкотемпературная пластическая деформация сплава Al–Li
title_short Микроструктура и низкотемпературная пластическая деформация сплава Al–Li
title_sort микроструктура и низкотемпературная пластическая деформация сплава al–li
topic Низкотемпературная физика пластичности и прочности
topic_facet Низкотемпературная физика пластичности и прочности
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/116830
work_keys_str_mv AT isaevnv mikrostrukturainizkotemperaturnaâplastičeskaâdeformaciâsplavaalli
AT zabrodinpa mikrostrukturainizkotemperaturnaâplastičeskaâdeformaciâsplavaalli
AT spuskanûkvz mikrostrukturainizkotemperaturnaâplastičeskaâdeformaciâsplavaalli
AT davidenkoaa mikrostrukturainizkotemperaturnaâplastičeskaâdeformaciâsplavaalli
AT pustovalovvv mikrostrukturainizkotemperaturnaâplastičeskaâdeformaciâsplavaalli
AT fomenkovs mikrostrukturainizkotemperaturnaâplastičeskaâdeformaciâsplavaalli
AT braudeis mikrostrukturainizkotemperaturnaâplastičeskaâdeformaciâsplavaalli
AT isaevnv microstructureandlowtemperatureplasticdeformationofallialloy
AT zabrodinpa microstructureandlowtemperatureplasticdeformationofallialloy
AT spuskanûkvz microstructureandlowtemperatureplasticdeformationofallialloy
AT davidenkoaa microstructureandlowtemperatureplasticdeformationofallialloy
AT pustovalovvv microstructureandlowtemperatureplasticdeformationofallialloy
AT fomenkovs microstructureandlowtemperatureplasticdeformationofallialloy
AT braudeis microstructureandlowtemperatureplasticdeformationofallialloy