Закономірності локалізованої пластичної течії як наслідки пружньо-пластичного інваріянту деформації

Л. Б. Зуєв$^{1,2}$

$^{1}$Інститут фізики міцності та матеріалознавства СВ РАН, просп. Академічний, 2/4, 634055, Томськ, РФ
$^{2}$Національний дослідницький Томський державний університет, просп. Леніна, 36, 634050, Томськ, РФ

Отримано: 10.05.2016. Завантажити: PDF

Досліджено закономірності ґенерації макроскопічних фазових автохвиль локалізації пластичної течії на лінійних стадіях деформаційного зміцнення. Показано, що характеристики пружніх і пластичних хвиль утворюють інваріянтну величину. Існування пружньо-пластичного інваріянту деформації визначається закономірностями зміни ентропії системи при формуванні таких автохвиль. Розглянуто наслідки з існування пружньо-пластичного інваріянту й оцінено його роль і можливості в описі закономірностей розвитку локалізованої пластичної течії.

Ключові слова: деформація, пластичність, пружність, дефекти, локалізація, зміцнення, автохвилі.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i10/1335.html

PACS: 05.70.Ln, 62.20.F-, 62.50.-p, 81.40.Jj, 81.40.Lm, 83.10.-y, 83.50.-v


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Л. Б. Зуев, В. И. Данилов, С. А. Баранникова, Физика макролокализации пластического течения (Новосибирск: Наука: 2008).
  2. Е. П. Земсков, А. Ю. Лоскутов, Ж. экспер. теор. физ., 134, № 3: 406 (2008).
  3. В. А. Давыдов, В. С. Зыков, А. С. Михайлов, Успехи физ. наук, 161, № 1: 45 (1991). Crossref
  4. Л. Б. Зуев, Усп. физ. мет., 16, № 1: 35 (2015). Crossref
  5. Л. Б. Зуев, Известия РАН. Сер, физическая, 78, № 10: 1206 (2014). Crossref
  6. Г. Кольский, Волны напряжений в твердых телах (Москва: ИЛ: 1955).
  7. Л. М. Шестопалов, Деформирование металлов и волны пластичности в них (Москва–Ленинград: Изд-во АН СССР: 1958).
  8. U. Messerschmidt, Dislocation Dynamics during Plastic Deformation (Berlin: Springer: 2010). Crossref
  9. D. Caillard and J. L. Martin, Thermally Activated Mechanisms in Crystal Plasticity (Oxford: Elsevier: 2003).
  10. Ю. Л. Климонтович, Введение в физику открытых систем (Москва: Янус-К: 2002).
  11. Г. Хакен, Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам (Москва: URSS: 2014).
  12. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Гидродинамика (Москва: Наука: 1988).
  13. В. Л. Гиляров, А. И. Слуцкер, Ж. техн. физ., 80, № 5: 94 (2010).
  14. А. Л. Ройтбурд, Физика деформационного упрочнения монокристаллов (Киев: Наукова думка: 1972).
  15. L. B. Zuev and B. S. Semukhin, Philos. Mag. A, 82, No. 10: 1183 (2002). Crossref
  16. А. М. Косевич, А. С. Ковалев, Введение в нелинейную физическую механику (Киев: Наукова думка: 1989).
  17. J. J. Gilman, J. Appl. Phys., 36, No. 11: 2772 (1965). Crossref
  18. В. З. Бенгус, Е. Д. Табачникова, В. Н. Островерх, Физ. тверд. тела, 15, № 12: 3452 (1973).
  19. А. М. Косевич, Физическая механика реальных кристаллов (Киев: Наукова думка: 1981).
  20. L. B. Zuev and V. I. Danilov, Philos. Mag. A, 79, No. 1: 43 (1999). Crossref
  21. P. Landau, R. Z. Shneck, G. Makov, and A. Venkert, IOP Conf. Ser.: Mat. Sci. Eng., 3, No. 1: 012004 (2009). Crossref