Проведены исследования накопления деформации и акустической эмиссии в образце алюминиево-магни-евого сплава, при нагружении в интервале температур от комнатной температуры и до 500°С. Накопление де-формации в образце представлено как двухстадийный процесс: низкотемпературный процесс (область I), кон-тролируемый дислокационным переползанием и вы-сокотемпературный процесс (область II), контроли-руемый зернограничным проскальзыванием. Переход от низкотемпературной к высокотемпературной обла-сти деформации характеризуется граничной темпера-турой Т гр , при которой и происходит деформационный структурный переход. В высокотемпературной области параметр акустической эмиссии J область II растет с увели-чением механической нагрузки в цикле, что свидетель-ствует о повышении концентрации колебательной энер-гии в деформированной части образца, способствуя активации деформационных процессов. Также пока-зано, что температурная точка структурного перехода смещается в область низких температур с возрастани-ем нагрузки в термоциклах, указывая на обратно про-порциональную зависимость температуры от механи-ческого напряжения.Ключевые слова: акустическая эмиссия, накопление, текучесть, пластическая деформация, деформацион-ный структурный переход.The conducted research demonstrates the accumulation of strain and acoustic emission in an aluminum-magnesium alloy sample under loading within the temperature range from room temperature to 500°C. Strain accumulation is presented as a two-step process with a low-temperature dislocation creep step (region I) and a high-temperature grain boundary sliding step (region II). The transition from low-temperature strain region to high-temperature strain region is described by the value of boundary temperature when deformation and structural transition occur. For the high-temperature region, the acoustic emission parameter J region II increases as the mechanical loading in the cycle increases. It indicates the increase of vibrational energy concentration in the strained part of the sample that contributes to activation of strain processes. It is also shown that the temperature point of structural transition shifts to low-temperature area due to loading increase in cycles, indicating the inverse relationship of temperature and mechanical stress.Key words: acoustic emission, accumulation, the fl uidity, plastic deformation, structural transition deformation.
DOI 10.14258/izvasu(2017)1-03Введение. Эффект прерывистой текучести есть характерный отклик алюминиево-магниевых спла-вов на механическое нагружение, являющийся след-ствием эффекта Портевена -Ле Шателье [1], ре-ализующийся на микроструктурном уровне в виде формирования деформационных полос, которые представляют собой области локализации пласти-ческой деформации [2]. Прерывистая текучесть на зависимости напряжение -деформация пред-ставляет собой скачки (зубцы) напряжения, причем полоса деформации, ответственная за акты преры-вистой текучести, является макроскопическим объ-ектом и развивается из критического зародыша по-лосы. При анализе поверхност...
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 2 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (Томск, Россия)
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.