Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)
Международная конференция ''Механизмы и нелинейные проблемы нуклеации, роста кристаллов и тонких пленок'' , посвященная памяти выдающегося физика-теоретика профессора В. В. Слезова (Сборник трудов) Санкт-Петербург, 1-5 июля 2019 г. Металлы
Вырожденная структура двойников превращения и оценка плотности дислокаций мартенситных кристаллов
Аннотация:
В динамической теории мартенситных превращений волновой механизм управления ростом кристаллов мартенсита обусловлен наложением волновых пучков квазипродольных (либо продольных) волн, несущих деформацию типа “растяжение-сжатие” в ортогональных направлениях. Появление волновых пучков считается следствием возникновения начальных возбужденных (колебательных) состояний.
Наличие двойников превращения интерпретируется как результат согласованного распространения относительно длинноволновых (l-волны) и коротковолновых (s-волны) смещений. Условие согласования анализируется для мартенситного превращения γ-α в сплавах на основе железа. Впервые показано, что переход к вырожденной двойниковой структуре с учетом дискретности среды позволяет выполнить оценку плотности дислокаций в кристаллах с габитусами {557} согласующуюся с экспериментально наблюдаемой.
Образец цитирования:
М. П. Кащенко, Н. М. Кащенко, В. Г. Чащина, “Вырожденная структура двойников превращения и оценка плотности дислокаций мартенситных кристаллов”, Физика твердого тела, 61:12 (2019), 2274–2279; Phys. Solid State, 61:12 (2019), 2254–2259
\RBibitem{KasKasCha19}
\by М.~П.~Кащенко, Н.~М.~Кащенко, В.~Г.~Чащина
\paper Вырожденная структура двойников превращения и оценка плотности дислокаций мартенситных кристаллов
\jour Физика твердого тела
\yr 2019
\vol 61
\issue 12
\pages 2274--2279
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt8545}
\crossref{https://doi.org/10.21883/FTT.2019.12.48532.04ks}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=42571105}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2019
\vol 61
\issue 12
\pages 2254--2259
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783419120187}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt8545
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v61/i12/p2274
Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
Yu. S. Nechaev, E. A. Denisov, N. A. Shurygina, S. I. Sineva, A. A. Misochenko, V. V. Stolyarov, “Calorimetric and Volumetric Studies of Dislocations during Martensitic Transformations in TiNi Alloy with Shape Memory”, J. Surf. Investig., 18:1 (2024), 135
Yu. S. Nechaev, E. A. Denisov, N. A. Shurygina, S. I. Sineva, A. A. Misochenko, V. V. Stolyarov, “Calorimetric and Volumetric Studies of Dislocations During Martensitic Transformations in Shape Memory TiNi Alloy”, Poverhnostʹ. Rentgenovskie, sinhrotronnye i nejtronnye issledovaniâ, 2024, № 2, 18
M P Kashchenko, N M Kashchenko, V G Chashchina, “Nucleation centers for martensite with habitus {110} in the shape memory alloys”, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 1213:1 (2022), 012006
M. P. Kashchenko, A. G. Semenovykh, A. V. Nefedov, N. M. Kashchenko, V. G. Chashchina, “Dynamic Model for the Nanocrystalline Implementation of the γ–α Martensitic Transition with an Increased Volumetric Effect”, Phys. Solid State, 64:6 (2022), 321
M. P. Kashchenko, N. A. Skorikova, N. M. Kashchenko, V. G. Chashchina, “Critical Diameters of Grains or Individual Particles for the Start of a Martensitic Reaction from the Positions of Dynamic Theory”, Phys. Solid State, 64:6 (2022), 316