Дислокационные механизмы разрушения двойникующихся материалов. Федоров В.А - 129 стр.

UptoLike

Из рис. 9.8 в (зависимость 2) видно, что по мере приближения к одной из границ (вероятно, некоге-
рентной) напряжения сжатия возрастают по зависимости близкой к 1/r от 0 до 0,3 ГПа и круто спадают
с приближением к другой (когерентной).
Напряжения растяжения распределены симметрично относительно двойника и примерно в два
раза меньше напряжений сжатия – 0,12…0,14 ГПа. (рис. 9.8, в, зависимость 1). Существование двой-
ников с разными знаками напряжений хорошо подтверждаются фотоупругими картинами пересече-
ния двойника с разными и одинаковыми знаками (рис. 9.11) и разрушенного образца (рис. 9.7, б).
Рис. 9.10. Знак напряжений около двойников в деформационной розетке:
1прослойки типа
)112( , )121( ; 2 )121( , )211( ; 3 )211( , )112( ;
4 )121( , )112( ; 5 )112( , )211( ; 6 )121( , 7 )211( .
Штрихпунктирная линиятраектория трещины
а) б)
Рис. 9.11. Фотоупругие картины пересечения двойников:
ас одинаковыми знаками напряжений; бс различными знаками
напряжений
72 мкм ×90
9.4. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ
ТРЕЩИНОЙ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДВОЙНИКА
При взрывном деформировании большинство образующихся двойников принадлежат системам
)121(),112(),112(),211(
, окруженных сжимающими напряжениями. Эти двойники и пересекала трещина
(рис. 9.10). При разрушении сдвойникованного массива упругая энергия образца расходуется на образо-
вание новых поверхностей излома, возникновение многочисленных ступеней скола, а также на пласти-
ческую деформацию [42, 226].
Затраты энергии, связанные с образованием поверхностей излома ( S
0
γ
[233]) и ступеней скола (
2
hτ
[234]) оказываются незначительными. Учитывая лишь упругие потери энергии, количество двойников,
способное остановить трещину, движущуюся со скоростью, например, 1000 м/с, должно быть не менее
10
7
. Однако, как свидетельствуют результаты экспериментов, такая трещина, преодолев всего 100 – 150
двойников, кратковременно притормаживается. Большая эффективность двойниковых прослоек, по ви-
димому, может быть обусловлена только пластической деформацией, сопровождающей каждый акт
прохождения трещиной двойника и поглощающей значительную часть общей энергии, запасенной в
образце. Рассматривая процесс преодоления трещиной двойниковых прослоек, ограничимся некоторы-
ми условиями:
1
2
4
3
5
6
7