Эффекты мощного ультразвукового воздействия на структуру и свойства наноматериалов. Хасанов О.Л - 24 стр.

UptoLike

Роль дислокационных петель при разрушении пластичных материалов
заключается в облегчении создания полос скольжения.
Таким образом, показано, что разрушение пластичных материалов
при ультразвуковом воздействии не может быть связано с образованием
в них скоплений дислокационных петель, а вызывается формированием
скоплений краевых дислокаций одного знака с высокой плотностью.
Разрушение хрупких материалов связано с формированием скоплений
призматических дислокационных петель с локальной плотностью
~310
12
см
-3
.
Механизм разрушения хрупких материалов при ультразвуковом воз-
действии связан с «накачкой» вакансий со свободной поверхности и гра-
ниц зерен в локальные области кристалла, образованием вакансионных
скоплений и их схлопыванием в призматические дислокационные пет-
ли. При увеличении плотности петель до критического значения проис-
ходит разрушение образца.
Механизм разрушения пластичных образцов при ультразвуковом воз-
действии связан с образованием вблизи свободной поверхности, границ
зерен и поверхности пучности стоячей ультразвуковой волны скоплений
краевых дислокаций одного знака за счет переползания дислокаций из
объема. Разрушение происходит при превышении плотности дислокаций в
скоплении критического значения.
1.4 Акустопластический эффект при пластической деформации с
наложением ультразвука
Исследование взаимодействия структурных дефектов под влиянием
внешних полей различной природы относится к актуальным вопросам
физики твердого тела. Как известно, воздействие знакопеременных сил
приводит к изменению важнейших физических свойств материалов. На-
пример, в результате ультразвуковой обработки можно добиться сни-
жения предела текучести металла, что позволяет путем вытяжки полу-
чить проволоку из хрупких металлов [46].
Акустопластический эффект (АПЭ) – (пластификация материалов
под действием ультразвука), был экспериментально обнаружен на ульт-
развуковых частотах Блаха и Ланженекером [47] и представляет собой
скачкообразное снижение напряжения однонаправленной деформации
кристалла при наложении на него знакопеременных деформаций. Фе-
номенологический подход для описания процесса пластической дефор-
мации кристаллов при АПЭ отражен в работах [48, 49].
Акустопластический эффект наблюдается в принципе в широком
диапазоне частот от единиц герц до мегагерц, но наиболее широкое
24