Низкотемпературная пластическая деформация и деформационное упрочнение нанокристаллического титана

Закономерности пластической деформации нанокристаллического (НК) титана технической чистоты ВТ1-0 изучены в экспериментах по квазистатическому растяжению при изменении среднего размера зерен d от 35 нм до 2 мкм в интервале температур 4,2 К < Т < 395 К. Широкий интервал вариации размеро...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Физика низких температур
Datum:2014
Hauptverfasser: Москаленко, В.А., Смирнов, А.Р., Смолянец, Р.В.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2014
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119651
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Низкотемпературная пластическая деформация и деформационное упрочнение нанокристаллического титана / В.А. Москаленко, А.Р. Смирнов, Р.В. Смолянец // Физика низких температур. — 2014. — Т. 40, № 9. — С. 1071-1082. — Бібліогр.: 38 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862667699950190592
author Москаленко, В.А.
Смирнов, А.Р.
Смолянец, Р.В.
author_facet Москаленко, В.А.
Смирнов, А.Р.
Смолянец, Р.В.
citation_txt Низкотемпературная пластическая деформация и деформационное упрочнение нанокристаллического титана / В.А. Москаленко, А.Р. Смирнов, Р.В. Смолянец // Физика низких температур. — 2014. — Т. 40, № 9. — С. 1071-1082. — Бібліогр.: 38 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Физика низких температур
description Закономерности пластической деформации нанокристаллического (НК) титана технической чистоты ВТ1-0 изучены в экспериментах по квазистатическому растяжению при изменении среднего размера зерен d от 35 нм до 2 мкм в интервале температур 4,2 К < Т < 395 К. Широкий интервал вариации размеров и распределения зерен по размерам стал возможен благодаря использованию метода криомеханической фрагментации зеренной структуры, сочетающего прокатку при температуре жидкого азота и последующие отжиги. При температурах Т ≲ 30 К плавные деформационные кривые становятся волнистыми, а при дальнейшем понижении температуры до Tjump ≈ 22 К — скачкообразными. Найдена корреляция между относительной амплитудой скачка напряжения ∆σ/σ и скоростью деформационного упрочнения θ = (∂σ/∂е)ė. Обнаружено существенное повышение пластичности, особенно заметное при температурах Т ≲ 140 К, при наличии в НК титане небольшой доли (≈ 15%) зерен субмикронного размера. Результат объясняется сочетанием динамического роста зерен под действием растягивающих напряжений и активизирующимся в зернах субмикронного размера нанодвойникованием, которому благоприятствует аномальный рост зерен, индуцированный деформацией при криогенных температурах. В зернах нанометрового размера (d ≲ 50 нм) двойники не наблюдались. Закономірності пластичної деформації нанокристалічного (НК) титану технічної чистоти ВТ1-0 вивчено в експериментах із квазістатичного розтягу при зміні середнього розміру зерна d від 35 нм до 2 мкм в інтервалі температур 4,2 К < Т < 395 К. Широкий інтервал розмірів зерен та розподілу зерен за розмірами став можливим завдяки використанню метода кріомеханічної фрагментації зеренної структури, який поєднує прокатку при температурі рідкого азоту і подальші відпали. При температурах Т ≲ 30 К плавні деформаційні криві стають хвилястими, а при подальшому зниженні температури до Tjump ≈ 22 К — стрибкоподібними. Знайдено кореляцію між відносною амплітудою стрибка напруження ∆σ/σ і швидкістю деформаційного зміцнення θ = (∂σ/∂e)ė. Виявлено істотне підвищення пластичності, особливо значне при температурах Т ≲ 140 К, при наявності в НК титані частки (≈ 15%) зерен субмікронного розміру. Ефект пов’язується з поєднанням процесів динамічного росту зерен під впливом напружень розтягу і активізованим в зернах субмікронного розміру нанодвійникування, якому сприяє аномальний ріст зерен, що індуковано деформацією при кріогенних температурах. В зернах нанометрового розміру (d ≲ 50 нм) двійники не спостерігались. The regularities of low-temperature plastic deformation of nanocrystalline (NC) commercial purity titanium VT1-0 have been studied in the quasi-static tensile experiments with average grain size ranged from d = 35 nm up to d = 2 µm in the temperature range 4.2 K < T < 395 K. The wide range of grain size distribution became possible due to using the method of cryomechanical grain fragmentation which combined rolling at liquid nitrogen temperature with subsequent annealing. It is found that the smooth curves are of a behavior wavy at temperatures T ≲ 30 K, become serrated ones with decreasing temperature down to T jump ≈ 22 K. The correlation between relative amplitude of the stress jump ∆σ/σ and strain hardening rate θ = (∂σ/∂е)ė was found. A significant increase of ductility (especially at temperatures T ≲ 140 K) under the condition of presence of a small fraction (≈ 15%) of submicron grains in NC titanium was observed. This can be explained by a combination of two processes: the dynamic grain growth under the influence of tensile stress and nanotwinning activation in the submicron grains. Discovered anomalous grain growth at cryogenic temperatures also favors for nanotwinning in the process of deformation. In the nanometer-sized grains (d ≲ 50 nm) twins were not observed.
first_indexed 2025-12-07T15:23:29Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-119651
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0132-6414
language Russian
last_indexed 2025-12-07T15:23:29Z
publishDate 2014
publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
record_format dspace
spelling Москаленко, В.А.
Смирнов, А.Р.
Смолянец, Р.В.
2017-06-07T18:54:43Z
2017-06-07T18:54:43Z
2014
Низкотемпературная пластическая деформация и деформационное упрочнение нанокристаллического титана / В.А. Москаленко, А.Р. Смирнов, Р.В. Смолянец // Физика низких температур. — 2014. — Т. 40, № 9. — С. 1071-1082. — Бібліогр.: 38 назв. — рос.
0132-6414
PACS 81.07.–b, 62.20. F, 81.40.–z, 81.40.Ef
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119651
Закономерности пластической деформации нанокристаллического (НК) титана технической чистоты ВТ1-0 изучены в экспериментах по квазистатическому растяжению при изменении среднего размера зерен d от 35 нм до 2 мкм в интервале температур 4,2 К < Т < 395 К. Широкий интервал вариации размеров и распределения зерен по размерам стал возможен благодаря использованию метода криомеханической фрагментации зеренной структуры, сочетающего прокатку при температуре жидкого азота и последующие отжиги. При температурах Т ≲ 30 К плавные деформационные кривые становятся волнистыми, а при дальнейшем понижении температуры до Tjump ≈ 22 К — скачкообразными. Найдена корреляция между относительной амплитудой скачка напряжения ∆σ/σ и скоростью деформационного упрочнения θ = (∂σ/∂е)ė. Обнаружено существенное повышение пластичности, особенно заметное при температурах Т ≲ 140 К, при наличии в НК титане небольшой доли (≈ 15%) зерен субмикронного размера. Результат объясняется сочетанием динамического роста зерен под действием растягивающих напряжений и активизирующимся в зернах субмикронного размера нанодвойникованием, которому благоприятствует аномальный рост зерен, индуцированный деформацией при криогенных температурах. В зернах нанометрового размера (d ≲ 50 нм) двойники не наблюдались.
Закономірності пластичної деформації нанокристалічного (НК) титану технічної чистоти ВТ1-0 вивчено в експериментах із квазістатичного розтягу при зміні середнього розміру зерна d від 35 нм до 2 мкм в інтервалі температур 4,2 К < Т < 395 К. Широкий інтервал розмірів зерен та розподілу зерен за розмірами став можливим завдяки використанню метода кріомеханічної фрагментації зеренної структури, який поєднує прокатку при температурі рідкого азоту і подальші відпали. При температурах Т ≲ 30 К плавні деформаційні криві стають хвилястими, а при подальшому зниженні температури до Tjump ≈ 22 К — стрибкоподібними. Знайдено кореляцію між відносною амплітудою стрибка напруження ∆σ/σ і швидкістю деформаційного зміцнення θ = (∂σ/∂e)ė. Виявлено істотне підвищення пластичності, особливо значне при температурах Т ≲ 140 К, при наявності в НК титані частки (≈ 15%) зерен субмікронного розміру. Ефект пов’язується з поєднанням процесів динамічного росту зерен під впливом напружень розтягу і активізованим в зернах субмікронного розміру нанодвійникування, якому сприяє аномальний ріст зерен, що індуковано деформацією при кріогенних температурах. В зернах нанометрового розміру (d ≲ 50 нм) двійники не спостерігались.
The regularities of low-temperature plastic deformation of nanocrystalline (NC) commercial purity titanium VT1-0 have been studied in the quasi-static tensile experiments with average grain size ranged from d = 35 nm up to d = 2 µm in the temperature range 4.2 K < T < 395 K. The wide range of grain size distribution became possible due to using the method of cryomechanical grain fragmentation which combined rolling at liquid nitrogen temperature with subsequent annealing. It is found that the smooth curves are of a behavior wavy at temperatures T ≲ 30 K, become serrated ones with decreasing temperature down to T jump ≈ 22 K. The correlation between relative amplitude of the stress jump ∆σ/σ and strain hardening rate θ = (∂σ/∂е)ė was found. A significant increase of ductility (especially at temperatures T ≲ 140 K) under the condition of presence of a small fraction (≈ 15%) of submicron grains in NC titanium was observed. This can be explained by a combination of two processes: the dynamic grain growth under the influence of tensile stress and nanotwinning activation in the submicron grains. Discovered anomalous grain growth at cryogenic temperatures also favors for nanotwinning in the process of deformation. In the nanometer-sized grains (d ≲ 50 nm) twins were not observed.
Работа выполнена при поддержке Государственной целевой научно-технической программы «Нанотехнологии и наноматериалы» на 2010–2014 гг. (проект №1.1.1.31)
ru
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Физика низких температур
Низкотемпературная физика пластичности и прочности
Низкотемпературная пластическая деформация и деформационное упрочнение нанокристаллического титана
Low-temperature plastic deformation and strain hardening of nanocrystalline titanium
Article
published earlier
spellingShingle Низкотемпературная пластическая деформация и деформационное упрочнение нанокристаллического титана
Москаленко, В.А.
Смирнов, А.Р.
Смолянец, Р.В.
Низкотемпературная физика пластичности и прочности
title Низкотемпературная пластическая деформация и деформационное упрочнение нанокристаллического титана
title_alt Low-temperature plastic deformation and strain hardening of nanocrystalline titanium
title_full Низкотемпературная пластическая деформация и деформационное упрочнение нанокристаллического титана
title_fullStr Низкотемпературная пластическая деформация и деформационное упрочнение нанокристаллического титана
title_full_unstemmed Низкотемпературная пластическая деформация и деформационное упрочнение нанокристаллического титана
title_short Низкотемпературная пластическая деформация и деформационное упрочнение нанокристаллического титана
title_sort низкотемпературная пластическая деформация и деформационное упрочнение нанокристаллического титана
topic Низкотемпературная физика пластичности и прочности
topic_facet Низкотемпературная физика пластичности и прочности
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119651
work_keys_str_mv AT moskalenkova nizkotemperaturnaâplastičeskaâdeformaciâideformacionnoeupročnenienanokristalličeskogotitana
AT smirnovar nizkotemperaturnaâplastičeskaâdeformaciâideformacionnoeupročnenienanokristalličeskogotitana
AT smolânecrv nizkotemperaturnaâplastičeskaâdeformaciâideformacionnoeupročnenienanokristalličeskogotitana
AT moskalenkova lowtemperatureplasticdeformationandstrainhardeningofnanocrystallinetitanium
AT smirnovar lowtemperatureplasticdeformationandstrainhardeningofnanocrystallinetitanium
AT smolânecrv lowtemperatureplasticdeformationandstrainhardeningofnanocrystallinetitanium