Вплив типу і ступеня інтенсивної пластичної деформації на структуру та властивості литих Al—Sc-стопів

А. Л. Березіна$^{1}$, Т. О. Монастирська$^{1}$, О. А. Давиденко$^{2}$, О. А. Молебний$^{1}$, С. С. Поліщук$^{1}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна
$^{2}$Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, просп. Науки, 46, 03680, МСП, Київ, Україна

Отримано: 16.06.2016. Завантажити: PDF

У стопах Al—Sc, Al—Sc—Ti, Al—Sc—Ta при інтенсивній пластичній деформації методами гідроекструзії та рівноканальної кутової гідроекструзії за кімнатної температури утворюються домени з періодичною структурою, в яких чергуються області деформованої та недеформованої матриці з періодом модуляції у 0,4—0,7 мкм. Таку структуру зумовлено тим, що в процесі накопичення деформації при рівноканальній кутовій гідроекструзії динамічне повернення у стопах замінюється процесами динамічної рекристалізації з утворенням великокутових меж зерен розміром у 0,3—0,8 мкм, сумірним з періодом модуляції.

Ключові слова: стопи Al—Sc, інтенсивна пластична деформація, гідроекструзія, рівноканальна кутова гідроекструзія, динамічна рекристалізація, дисклінації, смуги скидання, малокутові та великокутові межі, розпад пересиченого твердого розчину.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i08/1057.html

PACS: 61.72.-y, 62.20.Qp, 81.10.Jt, 81.20.Hy, 81.40.Lm, 81.70.Bt, 83.50.Uv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Л. Б. Зуев, Успехи физ. мет., 16: 35 (2015). Crossref
  2. L. B. Zuev, Ann. Phys., 16, No. 4: 286 (2007). Crossref
  3. Л. Б. Зуев, В. И. Данилов, С. А. Баранникова, Физика макролокализации пластического течения (Новосибирск: Наука: 2008).
  4. В. В. Рыбин, Большие пластические деформации и разрушение металлов (Москва: Металлургия: 1986).
  5. В. А. Лихачев, В. Е. Панин, Е. Э. Засимчук и др., Кооперативные деформационные процессы и локализация деформации (Киев: Наукова думка: 1989).
  6. В. Е. Панин, Ю. В. Гриняев, В. И. Данилов и др., Структурные уровни пластической деформации и разрушения (Новосибирск: Наука: 1990).
  7. T. G. Langdon, Mater. Sci. Eng. A, 462: 3 (2007). Crossref
  8. A. P. Zhilyaev and T. G. Langdon, Prog. Mater. Sci., 51: 881 (2006). Crossref
  9. R. Z. Valiev and T. G. Langdon, Prog. Mater. Sci., 53: 893 (2008). Crossref
  10. V. Spuskanyuk, O. Davydenko, A. Berezina, O. Gangalo, L. Sennikova, and M. Tikhonovsky, D. Spiridonov, J. Mater. Process. Technol., 210: 1709 (2010). Crossref
  11. R. Hielscher and H. Schaeben, J. Appl. Crystallogr., 41: 1024 (2008). Crossref
  12. D. Balzar, Defect and Microstructure Analysis from Diffraction (International Union of Crystallography Monographs on Crystallography, No. 10) (Eds. R. L. Snyder, H. J. Bunge, and J. Fiala) (New York: Oxford University Press: 1999), p. 94.
  13. M. H. Shaeri, M. T. Salehi, S. H. Seyyedein, M. R. Abutalebi, and J. K. Park, J. Alloys Compd., 576: 350 (2013). Crossref
  14. A. Gholinia, P. Bate, and P. B. Prangnell, Acta Mater., 50: 2121 (2002). Crossref
  15. C. M. Cepeda-Jiminez, J. M. Garcia-Infanta, O. A. Ruano, and F. Carreno, J. Alloys Compd., 546: 253 (2013). Crossref
  16. S. G. Chowdhurry, C. Xu, and T. G. Langdon, Mater. Sci. Eng. A, 473: 219 (2008). Crossref
  17. M. H. Shaeri, M. T. Salehi, S. H. Seyyedein, M. R. Abutalebi, and J. K. Park, Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 25: 1367 (2015). Crossref
  18. S. Li, I. Beyerlein and M. A. M. Bourke, Mater. Sci. Eng. A, 394: 66 (2005). Crossref
  19. L. S. Toth, Adv. Eng. Mater., 5: 308 (2003). Crossref
  20. S. K. Baik, Y. Estrin, R. J. Hellmig, H. T. Jeong, H.-G. Brokmeier, and H. S. Kim, Z. Metallkd., 94: 1189 (2003). Crossref
  21. W. H. Huang, L. Chang, P. K. Kao, and C. P. Chang, Mater. Sci. Eng. A, 307: 113 (2001). Crossref