Механизмы пластической деформации ультрамелкозернистой меди в интервале температур 4,2–300 К

Основные характеристики микроструктуры ультрамелкозернистых поликристаллов бескислородной меди Cu–OF, полученных путем прямой и равноканальной угловой гидроэкструзии, изучены методами дифракции обратно рассеянных электронов и рентгеновских лучей. В экспериментах по растяжению и релаксации напряжени...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Физика низких температур
Дата:2016
Автори: Исаев, Н.В., Григорова, Т.В., Мендюк, О.В., Давиденко, А.А., Полищук, С.С., Гейдаров, В.Г.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2016
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/129304
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:Механизмы пластической деформации ультрамелкозернистой меди в интервале температур 4,2–300 К / Н.В. Исаев, Т.В. Григорова, О.В. Мендюк, А.А. Давиденко, С.С. Полищук, В.Г. Гейдаров // Физика низких температур. — 2016. — Т. 42, № 9. — С. 1053-1066. — Бібліогр.: 46 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-129304
record_format dspace
spelling Исаев, Н.В.
Григорова, Т.В.
Мендюк, О.В.
Давиденко, А.А.
Полищук, С.С.
Гейдаров, В.Г.
2018-01-18T17:50:24Z
2018-01-18T17:50:24Z
2016
Механизмы пластической деформации ультрамелкозернистой меди в интервале температур 4,2–300 К / Н.В. Исаев, Т.В. Григорова, О.В. Мендюк, А.А. Давиденко, С.С. Полищук, В.Г. Гейдаров // Физика низких температур. — 2016. — Т. 42, № 9. — С. 1053-1066. — Бібліогр.: 46 назв. — рос.
0132-6414
PACS: 61.72.Hh, 62.20.F–, 62.20.–x, 81.40.Lm
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/129304
Основные характеристики микроструктуры ультрамелкозернистых поликристаллов бескислородной меди Cu–OF, полученных путем прямой и равноканальной угловой гидроэкструзии, изучены методами дифракции обратно рассеянных электронов и рентгеновских лучей. В экспериментах по растяжению и релаксации напряжения в малоизученном интервале температур 4,2–300 К исследовано влияние микроструктуры на температурные зависимости предела текучести и скоростной чувствительности деформирующего напряжения поликристаллов. В результате термоактивационного анализа установлено, что в интервале температур 77–200 К скорость пластической деформации контролируется термически активированным механизмом пересечения дислокаций «леса», получены эмпирические параметры этого механизма. Обнаруженные при температурах ниже 77 К аномалии, которые не описываются механизмом пересечения «леса», обусловлены проявлением инерционных свойств дислокаций под действием больших эффективных напряжений и малых сил динамического трения. При температурах выше 200 К наблюдаемые инверсии температурных зависимостей активационного объема пластической деформации объясняются активацией механизма открепления дислокаций от локальных препятствий в границе зерна поликристалла.
Основні характеристики мікроструктури ультрадрібнозернистих полікристалів безкисневої міді Cu–OF, одержаних шляхом прямої та рівноканальної кутової гідроекструзії, вивчені методом дифракції зворотно розсіяних елетронів та ренгенівських променей. В експериментах з розтягнення та релаксації напруження у маловивченому інтервалі температур 4,2– 300 К отримані температурні залежності границі плинності й швидкісної чутливості деформуючого напруження полікристалів. У результаті термоактиваційного аналізу встановлено, що в інтервалі температур 77– 200 K швидкість пластичної деформації контролюється термічно активованим механізмом перетинання дислокацій «лісу», отримані емпіричні параметри цього механізму. Виявлені при температурах нижче 77 К аномалії, які не описуються механізмом перетинання «лісу», обумовлені проявом інерційних властивостей дислокацій під дією значних ефективних напружень та малих сил динамічного тертя. При температурах вище 200 К спостережувані інверсії температурних залежностей активаційного об'єму пластичної деформації пояснюються активацією механізму відкріплення дислокацій від локальних перешкод у границі зерна ультрадрібнозернистого полікристалу.
Main microstructural features of ultrafine-grained (UFG) polycrystalline oxygen-free copper (Cu–OF) obtained by direct and equal-channel angular hydrostatic extrusion were studied by EBSD and XRD methods. The effect of microstructure on the temperature dependences of the yield stress and strain rate sensitivity of the deforming stress was investigated using tensile and stress relaxation tests in the insufficiently studied temperature range of 4.2–300 K. Using thermal activation analysis it was established that in the range 77–200 K the rate of plastic deformation is controlled by the thermally activated mechanism of crossing the forest dislocations and its empirical parameters were obtained. The experimental anomalies below 77 K unaccountable by the forest crossing mechanism were explained by the inertial properties of dislocations revealed under conditions of high effective stress and low dynamic friction. The inversion of the temperature dependences of the activation volume observed above 200 K was attributed to the thermally activated detachment of dislocations from local pinning centers within the grain boundaries.
ru
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Физика низких температур
Низкотемпературная физика пластичности и прочности
Механизмы пластической деформации ультрамелкозернистой меди в интервале температур 4,2–300 К
Plastic deformation mechanisms of ultrafine-grained copper in the temperature range of 4.2–300 K
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Механизмы пластической деформации ультрамелкозернистой меди в интервале температур 4,2–300 К
spellingShingle Механизмы пластической деформации ультрамелкозернистой меди в интервале температур 4,2–300 К
Исаев, Н.В.
Григорова, Т.В.
Мендюк, О.В.
Давиденко, А.А.
Полищук, С.С.
Гейдаров, В.Г.
Низкотемпературная физика пластичности и прочности
title_short Механизмы пластической деформации ультрамелкозернистой меди в интервале температур 4,2–300 К
title_full Механизмы пластической деформации ультрамелкозернистой меди в интервале температур 4,2–300 К
title_fullStr Механизмы пластической деформации ультрамелкозернистой меди в интервале температур 4,2–300 К
title_full_unstemmed Механизмы пластической деформации ультрамелкозернистой меди в интервале температур 4,2–300 К
title_sort механизмы пластической деформации ультрамелкозернистой меди в интервале температур 4,2–300 к
author Исаев, Н.В.
Григорова, Т.В.
Мендюк, О.В.
Давиденко, А.А.
Полищук, С.С.
Гейдаров, В.Г.
author_facet Исаев, Н.В.
Григорова, Т.В.
Мендюк, О.В.
Давиденко, А.А.
Полищук, С.С.
Гейдаров, В.Г.
topic Низкотемпературная физика пластичности и прочности
topic_facet Низкотемпературная физика пластичности и прочности
publishDate 2016
language Russian
container_title Физика низких температур
publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
format Article
title_alt Plastic deformation mechanisms of ultrafine-grained copper in the temperature range of 4.2–300 K
description Основные характеристики микроструктуры ультрамелкозернистых поликристаллов бескислородной меди Cu–OF, полученных путем прямой и равноканальной угловой гидроэкструзии, изучены методами дифракции обратно рассеянных электронов и рентгеновских лучей. В экспериментах по растяжению и релаксации напряжения в малоизученном интервале температур 4,2–300 К исследовано влияние микроструктуры на температурные зависимости предела текучести и скоростной чувствительности деформирующего напряжения поликристаллов. В результате термоактивационного анализа установлено, что в интервале температур 77–200 К скорость пластической деформации контролируется термически активированным механизмом пересечения дислокаций «леса», получены эмпирические параметры этого механизма. Обнаруженные при температурах ниже 77 К аномалии, которые не описываются механизмом пересечения «леса», обусловлены проявлением инерционных свойств дислокаций под действием больших эффективных напряжений и малых сил динамического трения. При температурах выше 200 К наблюдаемые инверсии температурных зависимостей активационного объема пластической деформации объясняются активацией механизма открепления дислокаций от локальных препятствий в границе зерна поликристалла. Основні характеристики мікроструктури ультрадрібнозернистих полікристалів безкисневої міді Cu–OF, одержаних шляхом прямої та рівноканальної кутової гідроекструзії, вивчені методом дифракції зворотно розсіяних елетронів та ренгенівських променей. В експериментах з розтягнення та релаксації напруження у маловивченому інтервалі температур 4,2– 300 К отримані температурні залежності границі плинності й швидкісної чутливості деформуючого напруження полікристалів. У результаті термоактиваційного аналізу встановлено, що в інтервалі температур 77– 200 K швидкість пластичної деформації контролюється термічно активованим механізмом перетинання дислокацій «лісу», отримані емпіричні параметри цього механізму. Виявлені при температурах нижче 77 К аномалії, які не описуються механізмом перетинання «лісу», обумовлені проявом інерційних властивостей дислокацій під дією значних ефективних напружень та малих сил динамічного тертя. При температурах вище 200 К спостережувані інверсії температурних залежностей активаційного об'єму пластичної деформації пояснюються активацією механізму відкріплення дислокацій від локальних перешкод у границі зерна ультрадрібнозернистого полікристалу. Main microstructural features of ultrafine-grained (UFG) polycrystalline oxygen-free copper (Cu–OF) obtained by direct and equal-channel angular hydrostatic extrusion were studied by EBSD and XRD methods. The effect of microstructure on the temperature dependences of the yield stress and strain rate sensitivity of the deforming stress was investigated using tensile and stress relaxation tests in the insufficiently studied temperature range of 4.2–300 K. Using thermal activation analysis it was established that in the range 77–200 K the rate of plastic deformation is controlled by the thermally activated mechanism of crossing the forest dislocations and its empirical parameters were obtained. The experimental anomalies below 77 K unaccountable by the forest crossing mechanism were explained by the inertial properties of dislocations revealed under conditions of high effective stress and low dynamic friction. The inversion of the temperature dependences of the activation volume observed above 200 K was attributed to the thermally activated detachment of dislocations from local pinning centers within the grain boundaries.
issn 0132-6414
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/129304
citation_txt Механизмы пластической деформации ультрамелкозернистой меди в интервале температур 4,2–300 К / Н.В. Исаев, Т.В. Григорова, О.В. Мендюк, А.А. Давиденко, С.С. Полищук, В.Г. Гейдаров // Физика низких температур. — 2016. — Т. 42, № 9. — С. 1053-1066. — Бібліогр.: 46 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT isaevnv mehanizmyplastičeskoideformaciiulʹtramelkozernistoimedivintervaletemperatur42300k
AT grigorovatv mehanizmyplastičeskoideformaciiulʹtramelkozernistoimedivintervaletemperatur42300k
AT mendûkov mehanizmyplastičeskoideformaciiulʹtramelkozernistoimedivintervaletemperatur42300k
AT davidenkoaa mehanizmyplastičeskoideformaciiulʹtramelkozernistoimedivintervaletemperatur42300k
AT poliŝukss mehanizmyplastičeskoideformaciiulʹtramelkozernistoimedivintervaletemperatur42300k
AT geidarovvg mehanizmyplastičeskoideformaciiulʹtramelkozernistoimedivintervaletemperatur42300k
AT isaevnv plasticdeformationmechanismsofultrafinegrainedcopperinthetemperaturerangeof42300k
AT grigorovatv plasticdeformationmechanismsofultrafinegrainedcopperinthetemperaturerangeof42300k
AT mendûkov plasticdeformationmechanismsofultrafinegrainedcopperinthetemperaturerangeof42300k
AT davidenkoaa plasticdeformationmechanismsofultrafinegrainedcopperinthetemperaturerangeof42300k
AT poliŝukss plasticdeformationmechanismsofultrafinegrainedcopperinthetemperaturerangeof42300k
AT geidarovvg plasticdeformationmechanismsofultrafinegrainedcopperinthetemperaturerangeof42300k
first_indexed 2025-12-07T20:05:39Z
last_indexed 2025-12-07T20:05:39Z
_version_ 1850881279680053248