Аннотация:
Проведено исследование диаграмм сжатия кристаллов сплава Ni49Fe18Ga27Co6 вдоль направления [011] до полной деформации памяти формы при различных температурах в интервале 259–340 K. Обнаружено, что все диаграммы нагружения имеют аномальный вид и содержат участки резкого и плавного снижения деформирующих напряжений. Моделирование кривых псевдоупругой деформации в рамках теории размытых мартенситных переходов, описывающей не только равновесие фаз, но и кинетику перехода между ними, показало, что ответственными за необычный вид диаграмм сжатия могут быть упругие межфазные напряжения, возникающие при характерных для этого сплава мартенситных реакциях Ll2→ 14M и 14M→Ll0.
Образец цитирования:
Г. А. Малыгин, В. И. Николаев, А. И. Аверкин, А. П. Зограф, “Аномальный характер кривых псевдоупругой деформации кристаллов сплава Ni–Fe–Ga–Co как результат действия межфазных напряжений”, Физика твердого тела, 58:12 (2016), 2400–2405; Phys. Solid State, 58:12 (2016), 2488–2493
\RBibitem{MalNikAve16}
\by Г.~А.~Малыгин, В.~И.~Николаев, А.~И.~Аверкин, А.~П.~Зограф
\paper Аномальный характер кривых псевдоупругой деформации кристаллов сплава Ni--Fe--Ga--Co как результат действия межфазных напряжений
\jour Физика твердого тела
\yr 2016
\vol 58
\issue 12
\pages 2400--2405
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt9749}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=27368860}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2016
\vol 58
\issue 12
\pages 2488--2493
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783416120180}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt9749
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v58/i12/p2400
Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
Г. А. Малыгин, “Стабилизация мартенсита на нанопреципитатах и кинетика взрывообразного мартенситного перехода”, Физика твердого тела, 63:1 (2021), 96–102; G. A. Malygin, “Stabilization of martensite on nanoprecipitates and kinetics of explosive martensite transition”, Phys. Solid State, 63:1 (2021), 94–100
Г. А. Малыгин, В. И. Николаев, С. А. Пульнев, “Влияние наночастиц HfO2 на форму и параметры кривых псевдоупругой деформации монокристаллов сплава Cu–Al–Ni”, ЖТФ, 89:1 (2019), 132–136; G. A. Malygin, V. I. Nikolaev, S. A. Pul'nev, “Effect of HfO2 nanoparticles on the shape and parameters of pseudoelastic stress–strain curves of Cu–Al–Ni alloy single crystals”, Tech. Phys., 64:1 (2019), 106–110
Г. А. Малыгин, В. И. Николаев, В. М. Крымов, С. А. Пульнев, С. И. Степанов, “Межфазные напряжения и аномальный вид кривых псевдоупругой деформации в кристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6, деформированных сжатием в направлении оси [011]A”, ЖТФ, 89:6 (2019), 873–881; G. A. Malygin, V. I. Nikolaev, V. M. Krymov, S. A. Pul'nev, S. I. Stepanov, “Interfacial stresses and anomalous shape of pseudoelastic deformation curves in Ni49Fe18Ga27Co6 alloy crystals compressed along the [011]A axis”, Tech. Phys., 64:6 (2019), 819–827
E. Panchenko, A. Eftifeeva, Y. Chumlyakov, G. Gerstein, H.J. Maier, “Two-way shape memory effect and thermal cycling stability in Co35Ni35Al30 single crystals by low-temperature martensite ageing”, Scripta Materialia, 150 (2018), 18