Журнал «Автоматическая сварка», № 11, #2008 г., с. 166-170
Механические размерные эффекты двухфазных неорганических материалов
Б.А. Мовчан
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины. 03150, г. Киев-150, ул. Казимира Малевича, 11.
Реферат
Экспериментально установлены экстремумы прочности, пластичности и твердости двухфазных металлических и
неметаллических материалов, содержащих нано- и микроразмерные фазы. Показано, что максимум пластичности,
минимумы прочности и твердости свойственны материалам при условии равенства среднего размера зерна D и
среднего свободного расстояния (среднего свободного пробега) между частицами второй фазы Л, т. е. при D =
= Л. Максимумы прочности и твердости достигаются, когда среднее свободное расстояние Л равно среднему
расстоянию между частицами X, т. е Л = X. В микрослойных материалах размерные эффекты проявляются при
значениях толщины чередующихся слоев менее 1^2 мкм. Установлена взаимосвязь удельной поверхности межфазных границ и экстремальных значений механических свойств двухфазных материалов.
Ключевые слова: механическое свойство, размерные
эффекты, электронно-лучевая технология
Список литературы
1. Edelson B. I., Baldwin W. M. The effect of second phases on
the mechanical properties of alloys // Trans. ASM. — 1962.
— 55, № 1. — P. 230-250.
2. Ashby M. The hardening of metals by non-deforming particles // Z. Metallkunde. — 1964. — 55, № 1. — P. 5-17.
3. Corti C. W., Cotterill P., Fitzpatrick G. A. The evaluation of
the interparticle spacing in dispersion alloys // Intern. Metallurgical Rev. — 1974. — 19. — P. 77–88.
4. Movchan B. A. Dimensional-structural relationships of the
strength of twophase polycrystalline inorganic materials //
Mater. Sci. and Eng. — 1991. — A138. — P. 109–121.
5. Мовчан Б. А. Структурные условия максимальной пластичности двухфазных металлических материалов //
Докл. АН СССР. — 1975. — 223, № 2. — С. 332-335.
6. Movchan B. A., Lemkey F. D. Strength, ductility and superplasticity of microcrystalline two-phase materials // Mater.
and Design. — 1996. — 17, № 3. — P. 141-149.
7. Мовчан Б. А. Размерно-структурные условия максимальной прочности и пластичности двухфазных неорганических материалов // Физика и химия обраб. материалов.
— 1989. — № 1. — С. 96-105.
8. Чевычелов А. А., Мовчан Б. А. Структурные условия достижения максимальной прочности и пластичности двухфазных материалов Be-Y и Be-Al // Изв. АН СССР. Металлы. — 1992. — № 4. — С. 154-157.
9. Мовчан Б. А., Демчишин А. В., Бадиленко Г. Ф. Максимум пластичности, явления упрочнения и разупрочнения в двухфазных металлических материалах // Пробл.
прочности. — 1978. — № 2. — С. 61-64.
10. Мовчан М. Б., Скок Ю. Я. Зависимость величины зерна и
механических свойств от размеров и количества неметаллических включений в литом железе-армко // Физика
и химия обраб. материалов. — 1980. — № 3. — С. 83-86.
11. Мовчан М. Б., Ефимов В. А. Исследование механизма
модифицирования первичной структуры литых сплавов
дисперсными неметаллическими частицами // Изв. АН
СССР. Металлы. — 1984. — № 4. — С. 109-116.
12. Мовчан Б. А. Неорганические материалы, осаждаемые из
паровой фазы в вакууме // Сучасне матеріалознавство:
XXI сторіччя. — Киев: Наук. думка, 1998. — С. 318.
13. Watanabe T., Shoubu K. Mechanical properties of hot-pressed TiB2–ZrO2 composites // J. American Ceram. Soc. —
1985. — 68, № 2. — P. 34-36.
14. Mechanical properties of pressure-sintered Al2O3–ZrC composites / T. Zambetakis, J. L. Guille, B. Willer, M. Daire //
J. Mater. Sci. — 1987. — № 3. — P. 1135-1140.
15. Patischeider J. Nanocomposite hard coatings for wear protection // MRS Bulletin «Superhard Coating Materials». —
2003. — 28, № 3. — P. 180-183.
This article is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.