Stages of deformation curves and microstructures appearing in fracture zone of bioinert titanium and zirconium based alloys in coarse-grained and ultrafine-grained states
The stages of the deformation curves under quasistatic tension of Ti and Zr-1Nb alloys samples in the coarse-grained and ultrafine-grained states were studied using temperature curves obtained by IR thermography. The microstructures appearing in the fracture zone under deformation were investigated. New experimental data have been obtained indicating a significant influence of the ultrafine-grained state on the development of plastic deformation and fracture processes in Ti and Zr-1Nb alloys.
Keywords
титан ВТ1-0,
сплав Zr - 1 мас. % Nb,
ультрамелкозернистая микроструктура,
кривые деформации,
разрушение,
инфракрасная термография,
коэффициент деформационного упрочнения,
Ti and Zr - 1 wt.% Nb alloys,
ultrafine- grained microstructure,
deformation curves,
fracture,
infrared thermography,
strain-hardening coefficientAuthors
Sharkeev Yu.P. | Institute of Strength Physics and Materials Science of SB RAS; National Research Tomsk Polytechnic University | sharkeev@ispms.tsc.ru |
Legostaea E.V. | Institute of Strength Physics and Materials Science of SB RAS | lego@ispms.tsc.ru |
Vavilov V.P. | National Research Tomsk Polytechnic University; National Research Tomsk State University | vavilov@tpu.ru |
Skripnyak V.A. | National Research Tomsk State University | skrp2006@yandex.ru |
Belyavskaya O.A. | Institute of Strength Physics and Materials Science of SB RAS | obel@ispms.tsc.ru |
Eroshenko A.Yu. | Institute of Strength Physics and Materials Science of SB RAS | eroshenko@ispms.tsc.ru |
Glukhov I.A. | Institute of Strength Physics and Materials Science of SB RAS | gia@ispms.tsc.ru |
Chulkov A.O. | National Research Tomsk Polytechnic University | chulkovao@tpu.ru |
Kozulin A.A. | National Research Tomsk State University | kozulyn@ftf.tsu.ru |
Skripnyak V.V. | National Research Tomsk State University | skrp2012@yandex.ru |
Всего: 10
References
Панин В.Е. Структурные уровни пластической деформации и разрушения - Новосибирск: Наука, 1990. - 255 с.
Дударев Е.Ф. Микропластическая деформация и предел текучести поликристаллов. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1988. - 256 с.
Зуев Л.Б., Баранникова С.А., Лунев А.Г. От макро к микро. Масштабы пластической деформации. - Новосибирск: Наука, 2018. - 132 с.
Walley S.M. // Metallurg. Mater. Trans. A. - 2007. - V. 38. - No. 11. - P. 2629-2654.
Valiev R.Z., Zhilyaev A.P., and Langdon T.G. Bulk Nanostructured Materials: Fundamentals and Applications. - New Jersey: John Wiley & Sons, 2014. - 456 p.
Носкова Н.И., Мулюков Р.Р. Субмикрокристаллические и нанокристаллические металлы и сплавы. - Екатеринбург: УрО РАН, 2003. - 279 с.
Колобов Ю.Р., Шаркеев Ю.П., Карлов А.В. и др. // Деформация и разрушение материалов. - 2005. - № 4. - С. 2-9.
Шаркеев Ю.П., Ерошенко А.Ю., Братчиков А.Д. и др. // Нанотехника. - 2007. - № 3. - С. 81-88.
Дударев Е.Ф., Бокач Г.П., Грабовецкая Г.П. // Изв. вузов. Физика. - 2004. - T. 47. - № 9. - С. 33-43.
Салищев Г.А., Галеев Р.М., Малышева С.П. и др. // МиТОМ. - 2006. - № 2. - С. 19-26.
Sharkeev Yu.P., Kukareko V.A., Legostaeva E.V., et al. // Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance. - 2010. - V. 161. - No. 1 - P. 45-52.
Sharkeev Yu.P., Legostaeva E.V., Eroshenko A.Yu., et al. // Composite Interfaces. - 2009. - V. 16. - Р. 535-546.
Полетика Т.М., Нариманова Г.Н., Колосов С.В. // ЖТФ. - 2006. - Т. 76. - Вып. 3. - С. 44-49.
Данилов В.И., Зуев Л.Б., Летахова Е.В. и др.// Прикладная механика и техническая физика. - 2006. - Т. 47. - № 2. - С. 176-184.
Полетика Т.М., Данилов В.И., Нариманова Г.Н. и др. // ЖТФ. - 2002. - Т. 72. - Вып. 91. - С. 57-62.
Meyers M.A. and Pak H.-R. // Acta Metall. - 1986. - V. 34. - No. 12. - P. 2493-2499.
Chichili D.R., Ramesh K.T., and Hempker K.J. // Acta Metall. - 1998. - V. 46. - No. 3. - P. 1025- 1043.
Бакач Г.П., Дударев Е.Ф., Колобов Ю.Р. и др. // Физич. мезомех. - 2004. - Спец. вып. Ч. 1. - С. 135-137.
Данилов В.И., Зуев Л.Б., Болотина И.О. и др. // Физич. мезомех. - 2006. - № 9. Спец. вып. - С. 91-94.
Дударев Е.Ф., Бакач Г.П., Грабовецкая Г.П. и др. // Физич. мезомex. - 2001. - № 4. - С. 97-104.
Мишин И.П., Грабовецкая Г.П., Чернов И.П. и др. // Вестник Томского государственного университета. - 2013. - Т. 18. - № 4. - С. 1649-1650.
Kad B.K., Gebert J.-M., Perez-Prado M.T., et al. // Acta Mater. - 2006. - V. 54. - P. 4111-4127.
Eroshenko A.Yu., Mairambekova A.M., Sharkeev Yu.P., et al. // Lett. Mater. - 2017. - V. 4. - No. 7. - P. 469-472.
Данилов В.И., Ерошенко А.Ю., Шаркеев Ю.П. и др. // Физич. мезомех. - 2014. - Т. 17. - № 4. - С. 77-85.
Вавилов В.П. Инфракрасная термография и тепловой контроль. - М.: Спектр, 2009. - 544 с.
Мойсейчик А.Е., Мойсейчик Е.А. // Неразрушающий контроль и диагностика. - 2014. - № 3. - C. 3- 19.
Плехов О.А., Saintier N., Наймарк О. // ЖТФ. - 2007. - Т. 77. - Вып. 9. - С. 135-137.
Козлов Э.В., Глезер А.М., Конева Н.А. и др. Основы пластической деформации наноструктурных материалов. - М.: Физматлит, 2016. - 304 с.