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 текстуры в...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Физика низких температур
Date:2012
Main Authors: Исаев, Н.В., Забродин, П.А., Спусканюк, В.З., Давиденко, А.А., Пустовалов, В.В., Фоменко, В.С., Брауде, И.С.
Format: Article
Language:Russian
Published: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2012
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/116830
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this: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.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-116830
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
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Микроструктура и низкотемпературная пластическая деформация сплава Al–Li
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_short Микроструктура и низкотемпературная пластическая деформация сплава Al–Li
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_sort микроструктура и низкотемпературная пластическая деформация сплава al–li
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.
topic Низкотемпературная физика пластичности и прочности
topic_facet Низкотемпературная физика пластичности и прочности
publishDate 2012
language Russian
container_title Физика низких температур
publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
format Article
title_alt Microstructure and low-temperature plastic deformation of Al–Li alloy
issn 0132-6414
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/116830
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.
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
first_indexed 2025-12-07T20:20:12Z
last_indexed 2025-12-07T20:20:12Z
_version_ 1850882195216924672
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.