Effect of strain and shear stresses on defect structure parameters of Cu - 12 at. % Al single crystals
Presents a detailed analysis of the dislocation structure of Cu - 12 at. % Al single crystals with the [0 0 1] compression axis at room temperature. It is shown that the multi-stage stress-strain curve is associated with the various types of dislocation substructures. A network dislocation structure is present at all deformation stages and has peculiarities at each stage. The parameters of the network dislocation substructure are determined, and its evolution during deformation is studied. The dependences of the dislocation density on the degree of strain and shear stress are obtained. The linear dependence is fulfilled until the start of the stage III. It is shown that the transition to the stage III is caused by the involvement of twinning in the deformation process which sharply decreases the intensity of the dislocation density storage.
Keywords
single crystals,
Cu-12 at.% Al alloy,
deformation stages,
dislocation substructure,
microtwins,
dislocation densityAuthors
Starenchenko S.V. | Tomsk State University of Architecture and Building | |
Solov’eva Yu.V. | Tomsk State University of Architecture and Building | j_sol@mail.ru |
Starenchenko V.A. | Tomsk State University of Architecture and Building | star@tsuab.ru |
Solov’ev A.N. | Tomsk State University of Architecture and Building; OJSC «Manotom» | tsk_san@mail.ru |
Всего: 4
References
Kibey Sandeep A., Wang L.L., Liu J.B., et al. // Phys. Rev. B. - 2009. - V. 79. - P. 214202 (p. 1-7).
Yubi Gao, Yutian Ding, Jianjun Chen, et al. // Mater. Sci. Eng. A. - 2019. - V. 767. - P. 138361.
Filip Siska, Jaroslav Cech, Petr Hausild, et al. // Mater. Sci. Eng. A. - 2020. - V. 784. - P. 139297.
Kireeva I.V., Chumlyakov Yu.I., Vyrodova A.V., et al. // Mater. Sci. Eng. A. - 2020. - V. 784. - P. 139315.
Basinski Z.S., Szczerba M.S., Niewczas M., et al. // Rev. Met. Paris. - September 1997. - V. 94. - No.°9. - P. 1037-1044.
Бакач Г.П., Корниенко Л.А., Дударев Е.Ф. // Изв. вузов Физика. - 1982. - Т. 25. - № 4. - С. 105-107.
Steeds J.W. and Hazzledine P.M. // Disc. Faraday Soc. - 1964. - V. 38. - P. 103-108.
Pande C.S. and Hazzledine P.M. // Phil. Mag. - 1971. - V. 24. - P. 1035-1041.
Fudjida H., Sumida N., and Kimura S. // J. Phys. Soc. Jpn. - 1985. - V. 51. - No. 2. - P. 577-582.
Конева Н.А., Козлов Э.В., Тришкина Л.И., Черкасова Т.В // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. - 2016. - Т. 13. - № 2. - С. 162-167.
Тришкина Л.И., Черкасова Т.В., Конева Н.А., Козлов Э.В. // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. - 2014. - Т. 11. - № 4-2. - С. 628-632.
Салтыков С.А. Стереометрическая металлография. - М.: Металлургия, 1970. - 376 с.
Соловьев А.Н., Старенченко С.В., Соловьева Ю.В., Старенченко В.А. // Изв. вузов. Физика. - 2020. - T. 63. - № 7. - С. 115-119.
Старенченко В.А., Белов Н.Н., Соловьёва Ю.В. и др. Математическое моделирование от междислокационных взаимодействий до макроскопической деформации / под ред. В.А. Старенченко. - Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2015. - 510 с.
Kuhlmann-Wilsdorf D. and Wilsdorf H.G.F. // Electron Microscopy and Strength Crystals. - N.-Y., 1963. - P. 575-604.
Соловьев А.Н., Старенченко В.А., Старенченко С.В., Соловьева Ю.В. // Перспективные материалы в технике и строительстве: материалы II Всерос. науч. конф. молодых ученых с междунар. участием (ПМТС-2015): сб. науч. трудов. - Томск, 2015. - С. 27-31.
Соловьев А.Н., Старенченко С.В., Соловьева Ю.В. // Изв. вузов. Физика. - 2017. - Т. 60. - № 4. - С. 73-78.