ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В ЗОНЕ КОНТАКТА МЕТАЛЛОВ СО СЛАБОЙ РАСТВОРИМОСТЬЮ
https://doi.org/10.17073/0368-0797-2014-4-59-64
Аннотация
Исследованы процессы структурообразования в зоне контакта практически нерастворимых друг в друге металлов (Cu – Pb, Fe – Cu) при различных условиях пластической деформации. Обнаружено, что при взаимодействии твердофазных образцов свинца и меди, железа и меди, подвергнутых совместной осадке, могут формироваться продукты механохимических реакций, имеющие структуру, отличную от структуры исходных компонентов. В случае взаимодействия кумулятивной медной струи со стальным стержнем происходит образование твердых растворов замещения. Получены новые фазы как результат прохождения механохимических реакций. Показано, что множество моделей структурообразования в градиентных условиях могут быть объединены в рамках моделей структурной самоорганизации в волнах пластической деформации.
Ключевые слова
Об авторах
У. А. РахимоваКазахстан
аспирант, ст. преподаватель
Л. И. Квеглис
Россия
д.ф.-м.н., профессор
Ф. М. Носков
Россия
к.т.н., доцент
Я. В. Отнюков
Россия
аспирант
А. А. Калитова
Казахстан
аспирант
Список литературы
1. Рашников С.Ф., Щербо Ю.А., Ситников И.В. и др. // Вестник Магнитогорского государственного технического университета. 2006. № 4. С. 52 – 54.
2. Вдовин К.Н., Кольга М.А. // Вестник Магнитогорского государственного технического университета. 2010. № 4. С. 33 – 35.
3. Швецов Г.А., Матросов А.Д. // Прикладная механика и техническая физика. 2004. № 2. С. 147 – 155.
4. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Т. 2. / Под ред. Н.П. Лякишева. – М.: Машиностроение, 1997. – 1024 с.
5. Абылкалыкова Р.Б., Квеглис Л.И., Носков Ф.М. // Изв. вуз. Черная металлургия. 2012. № 10. С. 52 – 56.
6. Панин В.Е., Егорушкин В.Е. // Физическая мезомеханика. 2008. Т. 11. № 2. С. 9 – 30.
7. Бердетт Дж. Химическая связь. – М.: Мир, 2008. – 245 с.
8. Gilman J.J. // Science. 1996. Vol. 274. P. 65.
9. Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. – М.: Физматлит, 2008. – 656 с.
10. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости. – М.: Наука, 1965. – 202 с.
11. Zhurkov S.N. // Intern. J. Fracture Mech. 1965. № 1. P. 311.
12. Takacs L. // J. Met. 2000. Vol. 52. P. 12.
13. Болдырев В.В., Григорьева Т.Ф., Цыбуля С.В. и др. // Неорганические материалы. 2000. Т. 36. № 2. С. 194 – 200.
14. Панин В.Е. // Физическая мезомеханика. 2001. Т. 4. № 3. С. 5 – 22.
15. Томпсон Д.М. Неустойчивости и катастрофы в науке и технике. – М.: Мир, 1985. – 289 с.
16. Joshi S.P., Ramesh K.T. Rotational diffusion and grain size dependent shear instability in nanostructured materials // Acta Materialia. 2008. Vol. 56. P. 282 – 291.
17. Falk M.L., Langer J.S. Shear transformation zone theory elas to-plastic transition in amorphous solids // Phys. Rev. 1998. Vol. E57. P. 7192 – 7204.
Рецензия
Для цитирования:
Рахимова У.А., Квеглис Л.И., Носков Ф.М., Отнюков Я.В., Калитова А.А. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В ЗОНЕ КОНТАКТА МЕТАЛЛОВ СО СЛАБОЙ РАСТВОРИМОСТЬЮ. Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия. 2014;57(4):59-64. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2014-4-59-64
For citation:
Pachimova U.A., Kveglis L.I., Noskov F.M., Otnyukov Y.V., Kalitova A.A. STRUCTURE PECULIARITIES DURING PLASTIC DEFORMATION IN THE CONTACT ZONE OF A METAL WITH A WEAK SOLUBILITY. Izvestiya. Ferrous Metallurgy. 2014;57(4):59-64. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/0368-0797-2014-4-59-64