Thermoelastic Behaviour, Hysteresis, and Dissipative Forces in Thermodynamics of Martensitic Transformations

In the present article, a set of thermodynamic problems of the temperature-induced thermoelastic martensitic transformation is discussed. It is shown that the constitutive thermodynamic force balance equations describing the temperature dependence of martensite volume fraction on the global hysteres...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Успехи физики металлов
Дата:2015
Автори: Likhachev, O.A., Koval, Yu.M.
Формат: Стаття
Мова:Англійська
Опубліковано: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2015
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/98441
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:Thermoelastic Behaviour, Hysteresis, and Dissipative Forces in Thermodynamics of Martensitic Transformations / O.A. Likhachev, Yu.M. Koval // Успехи физики металлов. — 2015. — Т. 16, № 1. — С. 1-22. — Бібліогр.: 21 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862643016175452160
author Likhachev, O.A.
Koval, Yu.M.
author_facet Likhachev, O.A.
Koval, Yu.M.
citation_txt Thermoelastic Behaviour, Hysteresis, and Dissipative Forces in Thermodynamics of Martensitic Transformations / O.A. Likhachev, Yu.M. Koval // Успехи физики металлов. — 2015. — Т. 16, № 1. — С. 1-22. — Бібліогр.: 21 назв. — англ.
collection DSpace DC
container_title Успехи физики металлов
description In the present article, a set of thermodynamic problems of the temperature-induced thermoelastic martensitic transformation is discussed. It is shown that the constitutive thermodynamic force balance equations describing the temperature dependence of martensite volume fraction on the global hysteresis cycle can be directly derived from the energy conservation law where the additional irreversible work is taken into account. Resulting force balance occurs between the classical (‘chemical’) driving force, on the one hand, and the so-called nonchemical forces representing the elastic, interfacial and other energy contributions, on the other hand. The procedure of finding the nonchemical contributions from the calorimetric experiments is developed and applied to the analysis of DSC measurements for the CuZnAl and CuAlNi shape-memory alloys. Finally, the problem of thermoelastic martensitic transformation is discussed on the basis of the microscopic theoretical approach. В данной работе обсуждается ряд проблем термодинамики термически индуцированных термоупругих мартенситных превращений. Показано, что основная система уравнений баланса термодинамических сил, которая описывает температурную зависимость объёмной доли мартенсита, может быть получена непосредственно из закона сохранения энергии, где дополнительно учтены эффекты необратимой работы против внутренних диссипативных сил. Общий баланс термодинамических сил осуществляется между классическими («химическими») движущими силами, с одной стороны, и так называемыми нехимическими силами, обусловленными упругими, межфазными и другими энергетическими вкладами, с другой. Разработана процедура определения таких нехимических вкладов на основе калориметрических экспериментов, которая применена для анализа калориметрических данных в сплавах с эффектом памяти формы CuZnAl и CuAlNi. В заключение, проблемы термоупругих мартенситных превращений обсуждаются на основе микроскопического теоретического подхода. В даній роботі обговорюється ряд проблем термодинаміки термічно індукованих термопружніх мартенситних перетворень. Показано, що основна система рівнянь балансу термодинамічних сил, що описує температурну залежність об’ємної частки мартенситу, може бути одержана безпосередньо із закону збереження енергії, де додатково враховано ефекти необоротньої роботи проти внутрішніх дисипативних сил. Загальний баланс термодинамічних сил відбувається між класичними («хімічними») рушійними силами, з одного боку, та так званими нехімічними силами, обумовленими пружніми, міжфазними й іншими енергетичними внесками, з іншого. Розроблено процедуру визначення таких нехімічних внесків на основі калориметричних експериментів, яку застосовано для аналізи калориметричних даних в стопах з ефектом пам’яті форми CuZnAl та CuAlNi. Насамкінець, проблеми термопружніх мартенситних перетворень обговорюються на основі мікроскопічного теоретичного підходу.
first_indexed 2025-12-01T07:19:49Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-98441
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1608-1021
language English
last_indexed 2025-12-01T07:19:49Z
publishDate 2015
publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
record_format dspace
spelling Likhachev, O.A.
Koval, Yu.M.
2016-04-14T16:55:34Z
2016-04-14T16:55:34Z
2015
Thermoelastic Behaviour, Hysteresis, and Dissipative Forces in Thermodynamics of Martensitic Transformations / O.A. Likhachev, Yu.M. Koval // Успехи физики металлов. — 2015. — Т. 16, № 1. — С. 1-22. — Бібліогр.: 21 назв. — англ.
1608-1021
PACS numbers: 46.25.Hf, 62.20.fg, 64.70.kd, 65.40.De, 81.30.Kf, 81.40.Jj
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/98441
In the present article, a set of thermodynamic problems of the temperature-induced thermoelastic martensitic transformation is discussed. It is shown that the constitutive thermodynamic force balance equations describing the temperature dependence of martensite volume fraction on the global hysteresis cycle can be directly derived from the energy conservation law where the additional irreversible work is taken into account. Resulting force balance occurs between the classical (‘chemical’) driving force, on the one hand, and the so-called nonchemical forces representing the elastic, interfacial and other energy contributions, on the other hand. The procedure of finding the nonchemical contributions from the calorimetric experiments is developed and applied to the analysis of DSC measurements for the CuZnAl and CuAlNi shape-memory alloys. Finally, the problem of thermoelastic martensitic transformation is discussed on the basis of the microscopic theoretical approach.
В данной работе обсуждается ряд проблем термодинамики термически индуцированных термоупругих мартенситных превращений. Показано, что основная система уравнений баланса термодинамических сил, которая описывает температурную зависимость объёмной доли мартенсита, может быть получена непосредственно из закона сохранения энергии, где дополнительно учтены эффекты необратимой работы против внутренних диссипативных сил. Общий баланс термодинамических сил осуществляется между классическими («химическими») движущими силами, с одной стороны, и так называемыми нехимическими силами, обусловленными упругими, межфазными и другими энергетическими вкладами, с другой. Разработана процедура определения таких нехимических вкладов на основе калориметрических экспериментов, которая применена для анализа калориметрических данных в сплавах с эффектом памяти формы CuZnAl и CuAlNi. В заключение, проблемы термоупругих мартенситных превращений обсуждаются на основе микроскопического теоретического подхода.
В даній роботі обговорюється ряд проблем термодинаміки термічно індукованих термопружніх мартенситних перетворень. Показано, що основна система рівнянь балансу термодинамічних сил, що описує температурну залежність об’ємної частки мартенситу, може бути одержана безпосередньо із закону збереження енергії, де додатково враховано ефекти необоротньої роботи проти внутрішніх дисипативних сил. Загальний баланс термодинамічних сил відбувається між класичними («хімічними») рушійними силами, з одного боку, та так званими нехімічними силами, обумовленими пружніми, міжфазними й іншими енергетичними внесками, з іншого. Розроблено процедуру визначення таких нехімічних внесків на основі калориметричних експериментів, яку застосовано для аналізи калориметричних даних в стопах з ефектом пам’яті форми CuZnAl та CuAlNi. Насамкінець, проблеми термопружніх мартенситних перетворень обговорюються на основі мікроскопічного теоретичного підходу.
en
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Успехи физики металлов
Thermoelastic Behaviour, Hysteresis, and Dissipative Forces in Thermodynamics of Martensitic Transformations
Термоупругое поведение, гистерезис и диссипативные силы в термодинамике мартенситных превращений
Термопружня поведінка, гістереза і дисипативні сили в термодинаміці мартенситних перетворень
Article
published earlier
spellingShingle Thermoelastic Behaviour, Hysteresis, and Dissipative Forces in Thermodynamics of Martensitic Transformations
Likhachev, O.A.
Koval, Yu.M.
title Thermoelastic Behaviour, Hysteresis, and Dissipative Forces in Thermodynamics of Martensitic Transformations
title_alt Термоупругое поведение, гистерезис и диссипативные силы в термодинамике мартенситных превращений
Термопружня поведінка, гістереза і дисипативні сили в термодинаміці мартенситних перетворень
title_full Thermoelastic Behaviour, Hysteresis, and Dissipative Forces in Thermodynamics of Martensitic Transformations
title_fullStr Thermoelastic Behaviour, Hysteresis, and Dissipative Forces in Thermodynamics of Martensitic Transformations
title_full_unstemmed Thermoelastic Behaviour, Hysteresis, and Dissipative Forces in Thermodynamics of Martensitic Transformations
title_short Thermoelastic Behaviour, Hysteresis, and Dissipative Forces in Thermodynamics of Martensitic Transformations
title_sort thermoelastic behaviour, hysteresis, and dissipative forces in thermodynamics of martensitic transformations
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/98441
work_keys_str_mv AT likhachevoa thermoelasticbehaviourhysteresisanddissipativeforcesinthermodynamicsofmartensitictransformations
AT kovalyum thermoelasticbehaviourhysteresisanddissipativeforcesinthermodynamicsofmartensitictransformations
AT likhachevoa termouprugoepovedeniegisterezisidissipativnyesilyvtermodinamikemartensitnyhprevraŝenii
AT kovalyum termouprugoepovedeniegisterezisidissipativnyesilyvtermodinamikemartensitnyhprevraŝenii
AT likhachevoa termopružnâpovedínkagísterezaídisipativnísilivtermodinamícímartensitnihperetvorenʹ
AT kovalyum termopružnâpovedínkagísterezaídisipativnísilivtermodinamícímartensitnihperetvorenʹ