Актуальные проблемы в машиностроении. 2015. №2
Материаловедение
в машиностроении
____________________________________________________________________
431
Таким образом, развитие сдвига в отдельных следах скольжения идет согласовано и
приводит к образованию объемного мезоскопического элемент деформации в случае
ориентации оси сжатия [110]. При этом организация сдвига в мезополосах идет таким
образом, чтобы снизить величину неоднородности деформации и сохранить кристалл при
нагрузке.
В заключении автор выражает признательность и благодарность профессору
Дмитрию Васильевичу Лычагину за совместную работу и обсуждение результатов
.
Список литературы
1. Лычагин Д.В., Старенченко В.А., Соловьева Ю.В. Классификация и масштабная
иерархия структурных элементов деформации ГЦК-монокристаллов // Физическая
мезомеханика. 2005. Т. 8. №6. С. 67-77.
2. Лычагин Д.В. Фрагментация пластической деформации в металлических
материалах с ГЦК-решеткой // Физическая мезомеханика. 2006. Т. 9. №3. С. 103-113.
3. Лычагин Д.В., Алфёрова Е.А., Старенченко В.А. Влияние кристаллогеометрической
установки на развитие макрополос и неоднородность деформации в [
111
]-монокристаллах
никеля // Физическая мезомеханика. 2010. Т. 13. №3. С. 75-88.
4.
Теплякова Л.А., Лычагин Д.В., Беспалова И.В. Закономерности макролокализации
деформации в монокристаллах алюминия с осью сжатия [110] // Физическая мезомеханика. –
2004. – Т.7. – №6. – С. 63-78.
5.
Чумаевский А.В., Лычагин Д.В., Тарасов С.Ю., Колубаев Е.А., Беляев
С.А.Различие в организации сдвига на гранях [110]- и [111]-монокристаллов меди при
трении. Вестник Тамбовского госуниверситета. 2013. – Т. 18. – № 4. – с. 1635-1636.
DEFORMATION DEVELOPMENT IN STRUCTURAL ELEMENTS
OF THE DEFORMATION RELIEF OF [110] - NICKEL SINGLE CRYSTALS
Alfyorova E.A.
, Ph.D. (Physics and Mathematics), Associate Professor,
katerina525@mail.ruYurga Institute of Technology, TPU Affiliate, Leningradskaya st., 26 Leningradskaya st., Yurga,
652055, Russian Federation
Abstract
The article considers deformation mezobands as the main element of the deformation relief of
[110] nickel monocrystals under compression. It is shown that mezobands consist of separate shift
steps. The formation of mesobands is caused by the shift development in individual slip traces and
their packing. Using interference profilometry, shift values were determined in mezobands and shift
traces forming mezobands. The distribution of strain components along individual mezobands and
in a group of parallelly arranged mezobands is studied. It is shown that the formation of shift in
mezobands reduces the deformation inhomogeneity value and helps to retain the crystal under load.
Keywords
single crystal, heterogeneity of plastic deformation, structural elements of the deformation relief,
shift, organization of deformation, mezobands