Физика твердого тела, 2016, том 58, выпуск 10, страницы 1973–1976(Mi ftt9822)
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)
Механические свойства, физика прочности и пластичность
Динамическое взаимодействие краевых дислокаций с точечными дефектами и призматическими дислокационными петлями при высокоскоростной деформации кристаллов
Аннотация:
Проанализировано движение ансамбля краевых дислокаций при высокоскоростной деформации кристалла с высокой концентрацией призматических дислокационных петель и точечных дефектов. Показано, что при определенных условиях сила торможения дислокации призматическими петлями имеет характер сухого трения, а величина этой силы определяется соотношением концентрации петель и плотности подвижных дислокаций. Рост плотности подвижных дислокаций приводит к усилению их коллективного взаимодействия, в результате чего облегчается преодоление дислокациями призматических петель. Полная сила торможения дислокации является немонотонной функцией концентрации точечных дефектов, при определенных условиях имеющей минимум.
Образец цитирования:
В. В. Малашенко, “Динамическое взаимодействие краевых дислокаций с точечными дефектами и призматическими дислокационными петлями при высокоскоростной деформации кристаллов”, Физика твердого тела, 58:10 (2016), 1973–1976; Phys. Solid State, 58:10 (2016), 2045–2049
\RBibitem{Mal16}
\by В.~В.~Малашенко
\paper Динамическое взаимодействие краевых дислокаций с точечными дефектами и призматическими дислокационными петлями при высокоскоростной деформации кристаллов
\jour Физика твердого тела
\yr 2016
\vol 58
\issue 10
\pages 1973--1976
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt9822}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=27368783}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2016
\vol 58
\issue 10
\pages 2045--2049
\crossref{https://doi.org/10.1134/S106378341610022X}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt9822
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v58/i10/p1973
Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
В. В. Малашенко, “Зависимость динамического предела текучести бинарных сплавов от плотности дислокаций при высокоэнергетических воздействиях”, Физика твердого тела, 62:10 (2020), 1683–1685; V. V. Malashenko, “Dependence of dynamic yield stress of binary alloys on the dislocation density under high-energy impacts”, Phys. Solid State, 62:10 (2020), 1886–1888
A. S. Savinykh, G. I. Kanel, G. V. Garkushin, S. V. Razorenov, “Resistance to high-rate deformation and fracture of lead at normal and elevated temperatures in the sub-microsecond time range”, Journal of Applied Physics, 128:2 (2020)
В. В. Малашенко, “Влияние зон Гинье–Престона на концентрационную зависимость предела текучести состаренных двухкомпонентных сплавов в условиях высокоскоростной деформации”, Физика твердого тела, 61:10 (2019), 1845–1848; V. V. Malashenko, “Influence of the Guinier–Preston zones on the concentration dependence of the yield point of the aged two-component alloys in conditions of high-speed deformation”, Phys. Solid State, 61:10 (2019), 1800–1803
В. В. Малашенко, “Влияние неравновесных вакансий, генерированных лазерными импульсами высокой мощности, на высокоскоростную пластическую деформацию металлов и сплавов”, Письма в ЖТФ, 43:17 (2017), 36–40; V. V. Malashenko, “The influence of nonequilibrium vacancies generated by high-power laser pulses on the high-speed plastic deformation of metals and alloys”, Tech. Phys. Lett., 43:9 (2017), 794–795