Preview

Вестник Новгородского государственного университета

Расширенный поиск

Немонотонная концентрационная зависимость динамического предела текучести облучённых металлов и сплавов

https://doi.org/10.34680/2076-8052.2025.3(141).400-407

Аннотация

В рамках теории динамического взаимодействия дефектов (ДВД) выполнен анализ пластической деформации облученных металлов и сплавов в условиях высоких внешних нагрузок. Получено аналитическое выражение зависимости динамического предела текучести от концентрации призматических дислокационных петель и точечных дефектов. Зависимость динамического предела текучести от концентрации точечных дефектов является немонотонной и имеет минимум. Положение минимума определяется конкуренцией сил динамического торможения дислокаций различными типами структурных дефектов.

Об авторе

В. В. Малашенко
Донецкий физико-технический институт имени А. А. Галкина
Россия

Малашенко Вадим Викторович – доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник

Донецк



Список литературы

1. Abernethy R. G., Gibson I. S. K.-L, Giannattasio A. Effects of neutron irradiation on the brittle to ductile transition in single crystal tungsten // Journal of nuclear materials. 2019. 527. 151799.

2. Prabhakaran S., Kulkarni A., Vasanth G. Laser shock peening without coating induced residual stress distribution, wettability characteristics and enhanced pitting corrosion resistance of austenitic stainless steel // Applied surface science. 2017. 428. 17–30.

3. Li P., Susmel L., Ma M. The life prediction of notched aluminum alloy specimens after laser shock peening by TCD // International journal of fatigue. 2023. 176. 107795.

4. Smith R. F., Eggert J. H., Rudd R. E., Swift D. C., Bolme C. A., Collins G. W. High strain-rate plastic flow in Al and Fe Collins // Journal of applied physics. 2011. 110. 123515 (1–11).

5. Tapasa K., Bacon D. J. and Osetsky Yu. N. Computer simulation of dislocation–solute interaction in dilute Fe–Cu alloys // Modelling and simulation in materials science and engineering. 2006.14. 1153–1166.

6. Fan H., El-Awady J. A., Wang Q., Raabe D., Zaiser M. Strain rate dependency of dislocation plasticity // Nature communications. 2021. 12 (1). 1–11. DOI: 10.1038/s41467-021-21939-1

7. Малашенко В. В. Влияние плотности дислокаций на динамический предел текучести облученных металлов с гигантской магнитострикцией // Физика твердого тела. 2024. 66 (8). 1403–1407. DOI: 10.61011/FTT.2024.11.59336.246

8. Варюхин В. Н., Малашенко В. В. Динамические эффекты в дефектной системе кристалла // Известия Российской академии наук. Серия физическая. 2018. 82 (9). 1213–1218. DOI: 10.1134/S0367676518090259

9. Malashenko V. V. Dynamic drag of edge dislocation by circular prismatic loops and point defects // Physica B condensed matter. 2009. 404 (21). 3890–3893. DOI: 10.1016/j.physb.2009.07.122

10. Косевич А. М. Дислокации в теории упругости. Киев: Наукова думка, 1978. 220 с.


Рецензия

Для цитирования:


Малашенко В.В. Немонотонная концентрационная зависимость динамического предела текучести облучённых металлов и сплавов. Вестник Новгородского государственного университета. 2025;(3(141)):400-407. https://doi.org/10.34680/2076-8052.2025.3(141).400-407

For citation:


Malashenko V.V. Non-monotonic concentration dependence of the dynamic yield strength of irradiated metals and alloys. Vestnik of Novgorod State University. 2025;(3(141)):400-407. (In Russ.) https://doi.org/10.34680/2076-8052.2025.3(141).400-407

Просмотров: 12


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2076-8052 (Print)