Индейцев, Д. А.
    Динамические эффекты в материалах со сложной структурой [Текст] / Д. А. Индейцев, В. Н. Наумов, Б. Н. Семенов // Известия РАН. Механика твердого тела. - 2007. - N 5. - С. 17-39. - Библиогр.: с. 39 (23 назв. ) . - ISSN 0572-3299
УДК
ББК 22.251 + 22.251
Рубрики: Механика
   Механика твердых тел

Кл.слова (ненормированные):
внутренние взаимодействие -- внутренние силы -- двухкомпонентная модель -- динамические процессы -- структурно-фазовые превращения -- структурные превращения -- эволюционные процессы
Аннотация: На основе предлагаемой двухкомпонентной модели материала, испытывающего структурные превращения, рассматривается влияние на них динамических и эволюционных процессов.


Доп.точки доступа:
Наумов, В. Н.; Семенов, Б. Н.




   
    Структурно-фазовые превращения ОЦК-сплава при термоциклировании [Текст] / П. А. Чаплыгин [и др.] // Известия вузов. Физика. - 2015. - Т. 58, № 4. - С. 52-57 : рис. - Библиогр.: c. 56-57 (19 назв. ) . - ISSN 0021-3411
УДК
ББК 30.121
Рубрики: Техника
   Сопротивление материалов

Кл.слова (ненормированные):
Монте-Карло метод -- ОЦК-сплавы -- конденсированные системы -- метод Монте-Карло -- переход порядок-беспорядок -- структурно-фазовые превращения -- термоциклирование
Аннотация: С помощью метода Монте-Карло на примере интерметаллида NiAl системы Ni-Al показано, что при термоциклировании в ходе структурно-фазовых превращений в ОЦК-сплавах наблюдается необратимость процессов. В результате реализации цикла нагрева и охлаждения наблюдается своеобразный гистерезис, наличие которого свидетельствует о необратимости происходящих процессов, что подразумевает различие структурно-фазовых состояний на этапах нагрева и охлаждения. Анализ атомной и фазовой структуры системы в процессах нагрева и охлаждения, т. е. в процессе фазовых переходов порядок - беспорядок и беспорядок - порядок, подтвердил различие структурно-фазовых состояний на этапах нагрева и охлаждения. После завершения фазового перехода беспорядок - порядок в системе происходит образование двух антифазных доменов сверхструктуры B 2. Показано, что для реализации перехода порядок - беспорядок систему необходимо несколько перегреть относительно традиционно понимаемой температуры фазового превращения, а для реализации перехода беспорядок - порядок систему необходимо несколько переохладить относительно той же температуры.


Доп.точки доступа:
Чаплыгин, П. А.; Старостенков, М. Д.; Потекаев, А. И.; Чаплыгина, А. А.; Клопотов, А. А.; Кулагина, В. В.; Гринкевич, Л. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




   
    Структурно-фазовые превращения сплава CuZn при термосиловом циклировании [Текст] / А. И. Потекаев [и др.] // Известия вузов. Физика. - 2016. - Т. 59, № 10. - С. 13-22 : рис., табл. - Библиогр.: c. 22 (13 назв. ) . - ISSN 0021-3411
УДК
ББК 22.37 + 34.23/25
Рубрики: Физика
   Физика твердого тела. Кристаллография в целом

   Технология металлов

   Металловедение цветных металлов и сплавов

Кл.слова (ненормированные):
ОЦК-системы -- атомные структуры -- латунь -- сплавы CuZn -- структурно-фазовые превращения -- термосиловое циклирование -- термоциклирование -- фазовые переходы
Аннотация: Особенности структурно-фазовых превращений бета-латуни в процессе термосилового циклирования на примере термоциклирования (нескольких последовательных фазовых переходов порядок - беспорядок и беспорядок - порядок в ходе нескольких последовательных циклов нагрева - охлаждения) исследованы с помощью метода Монте-Карло. Показано, что в результате каждого цикла нагрева и охлаждения наблюдается своеобразный гистерезис, наличие которого свидетельствует о необратимости происходящих процессов, что подразумевает различие структурно-фазовых состояний как на этапах нагрева, так и на этапах охлаждения. Делается заключение, что структурно-фазовые превращения на стадиях нагрева и охлаждения происходят в разных интервалах температур. В этих интервалах очень малы термодинамические стимулы реализации того или другого структурно-фазового состояния, что также прослеживается как на зависимостях конфигурационной энергии, параметров дальнего и ближнего порядков, так и изменениях атомной структуры и распределениях структурно-фазовых состояний. Реализуются одновременно упорядоченная и неупорядоченная фазы, некоторый набор сверхструктурных доменов. Это означает, что в окрестности фазового перехода беспорядок - порядок наблюдаются слабоустойчивые состояния. Результаты исследований демонстрируют, что при двух последовательных циклах нагрева - охлаждения при одной и той же температуре структурно-фазовые состояния различаются как на стадии нагрева, так и на стадии охлаждения. Эти отличия не являются революционными, но происходят на каждом цикле, причем уменьшаются по мере роста номера цикла. Происходит, фактически, тренировка системы со стремлением к некоторой установившейся последовательности структурно-фазовых состояний.


Доп.точки доступа:
Потекаев, А. И.; Чаплыгина, А. А.; Кулагина, В. В.; Чаплыгин, П. А.; Старостенков, М. Д.; Гринкевич, Л. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




   
    Влияние модифицирования на устойчивость кристаллической решетки аустенита в нержавеющей стали [Текст] / И. А. Курзина [и др.] // Известия вузов. Физика. - 2018. - Т. 61, № 4. - С. 99-105 : рис. - Библиогр.: c. 104-105 (21 назв. ) . - ISSN 0021-3411
УДК
ББК 22.37
Рубрики: Физика
   Физика твердого тела. Кристаллография в целом

Кл.слова (ненормированные):
Гадфильда сталь -- аустенитная сталь -- износостойкость материалов -- криолитом -- марганцовистая аустенитная сталь -- микроструктура -- модифицирование тугоплавкими материалами -- рентгеноструктурный анализ -- слабоустойчивые состояния -- сталь Гадфильда -- структурно-фазовые превращения -- структурные исследования -- тугоплавкие ультрадисперсные порошки -- электронная дифракционная микроскопия
Аннотация: Методами электронной дифракционной микроскопии и рентгеноструктурного анализа исследовано влияние на структурно-фазовое состояние и микроструктуру аустенитной стали 110Г13 легирования хромом и ванадием, а также модифицирования тугоплавкими ультрадисперсными порошками TiO[2], ZrO[2] и криолитом Na[3]AlF[6]. Показано, что матрица немодифицированной стали является полностью аустенитной, состоящей из твердого раствора на основе железа и атомов внедрения (C, N, O и др. ) и замещения (Mn, Cr, V и др. ) одновременно. Легирование хромом и ванадием не изменяет ни фазового состава, ни типа дефектной структуры. К качественно новым особенностям структуры приводит модификация сплава: к гамма в эпсилон-превращению, интенсивному развитию микродвойникования, изменению типа дефектной структуры и резкому увеличению скалярной плотности дислокаций. Установленные закономерности образования деформационных микродвойников и пластин эпсилон-мартенсита в модифицированной стали выявляют дополнительные системы микродвойников в матричной гамма-фазе, которые приводят к структурным изменениям, позволяющим классифицировать ее как гамма-фазу. Обнаружено, что введение модификаторов приводит к следующей последовательности структурно-фазовых изменений: гамма в гамма' в (гамма' + эпсилон). Полученные экспериментальные данные показывают, что в результате модифицирования происходит переход кристаллической решетки в слабоустойчивое состояние. Этот переход сопровождается значительными структурно-фазовыми изменениями, которые проявляются в образовании нескольких систем микродвойников и гамма в эпсилон-превращении. Установленные структурно-фазовые изменения в модифицированной стали обусловлены переходом кристаллической решетки в слабоустойчивое состояние, которое затем реализуются в новые структурно-фазовые изменения.


Доп.точки доступа:
Курзина, И. А.; Потекаев, А. И.; Попова, Н. А.; Никоненко, Е. Л.; Демент, Т. В.; Клопотов, А. А.; Кулагина, В. В.; Клименов, В. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)