Дислокационные механизмы разрушения двойникующихся материалов. Федоров В.А - 212 стр.

UptoLike

288. Kanninen M.F., Rosenfield A.R. Dynamics of dislocation pile-up formation // Phil. Mag. 1969. Vol.
20. N 165. P. 569 – 587.
289. Rosenfield A.R., Kanninen M.F. The dynamics of dislocation pile-up formation with a non-linear
stress-velosity relation for dislocation mo-
tion // Phil. Mag. 1970. Vol. 22, N 175. P. 143 – 154.
290. Yokobory T., Yokobory A.T., Kamei A. Computer simulation of dislocation emission from stressed
source // Phil. Mag. 1974. Vol. 30. N 2.
P. 367 – 378.
291. Yokobory T., Yokobory A.T., Kamei A. Dislocation dinamics theory for fatigue crack growt // Int. J.
Fract. 1975. Vol. 11. N 5. P. 781 – 788.
292. Yokobory T., Yokobory A.T., Kamei A. Generalisation of computer simulation of dislocation
emission under constant rate of stress aplication // J. Appl. Phys. 1975. Vol. 46. N 9. P. 3720 – 3724.
293. Yokobory T., Yokobory A.T., Kamei A. Computer simulation of the dynamics behaviour of
dislocation groups of opposte sign emitted from a stressed source // Mater. Sci. and Eng. 1978. Vol. 40. N 1. P.
111 – 118.
294. Тялин Ю.И., Финкель В.М. Скопления заряженных дислокаций и зарождение трещин в неме-
таллических кристаллах // Докл. АН СССР. 1984. Т. 279. 5. С. 1126 – 1130.
295. Специфика скоплений заряженных дислокаций / Ю.И. Тялин, В.М. Финкель, О.В. Гурова, Н.В.
Копылов // Физика твердого тела. 1985. Т. 27. 10. С. 3005 – 3009.
296. Тялин Ю.И. Нестационарные электрические процессы при движении скоплений заряженных
дислокаций // Микромеханизмы пластичности, разрушения и сопутствующих явления (MPFP): Науч. тр.
III Междунар. конф. Тамбов, 23 – 27 июня 2003 г.; Вестник Тамб. гос. ун-та. Сер. Естественные науки.
2003. Т. 8. Вып. 1. С. 772 – 775.
297. Гринберг А.Г. Избранные вопросы метематической теории электрических и магнитных явле-
ний. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. 727 с.
298. Сеге Г. Ортогональные многочлены. М.: ГИФМЛ, 1962. 500 с.
299. Head A.K., Louat N. The distribution of dislocation in linear arraye // Austral. J. Phys. 1955. Vol. 8.
P. 1 – 7.
300. Бейтмен Г., Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции. М.: Наука, 1973. Т. 2. 296 с.
301. Косевич А.М., Маргвелашвили И.Г. Излучение электромагнитных и звуковых волн дислокаци-
ей, равномерно движущейся в ионном кристалле // Изв. АН СССР. Сер. физ. Т. 31. 5. С. 848 – 850.
302. Крылов В.И., Бобков В.В, Монастырный П.И. Вычислительные методы. М.: Наука, 1977. Т. 2.
398 с.
303. Тамм И.Е. Основы теории электричества. М.-Л.: Гостехиздат, 1949. 627 с.
304. Zener C. A Theoretical Criterion for the Initiation of Slip Bands // Phys. Rev. 1946. Vol. 69. P. 128–
129.
305. Владимиров В.И., Ханнанов Ш.Х. Взаимодействие дислокационного скопления с дислокаци-
онной трещиной // Физика твердого тела. 1969. Т. 11. 6. С. 1667 – 1676.
306. Kataoka T., Colombo L., Li J.C.M. Dislocation charged in Ca -doped KCl. Effect of impurity
concentration and temperature // Phil. Mag. (A). 1984. Vol. 4. N 3. P. 409 – 423.
307. Sierra J., Cabrera J.M. Influence of Colour Centres on the Dislocations Charge in Alkali Halides //
Phys. stat. sol. (a). 1975. Vol. 27.
P. K43 – K45.
308. Владимиров В.И., Ханнанов Ш.Х. Дискретно-континуальное рассмотрение дислокационных
скоплений // Физика металлов и металловед. 1969. Т. 27. 6. С. 969 – 975.
309. Gilmann J.J. Surface energies of crystals // J. Appl. Phys. Vol. 31.
N 12. P. 2208 – 2218.
310. Kear B.H., Taylor A., Prattt P.L. Some dislocations interaction in simple ionic srystals // Phil. Mag.
1950. Vol. 4. N 41. P. 665 – 672.
311. Гилман Дж. Механические свойства ионных кристаллов // Успехи физических наук. 1969. Т.
80. С. 455 – 503.