RAS PhysicsКристаллография Crystallography Reports

  • ISSN (Print) 0023-4761
  • ISSN (Online) 3034-5510

THE ROLE OF SELFACCOMMODATION COMPLEXES IN THE CRYSTALLOGRAPHIC REVERSIBILITY OF NONTHERMOELASTIC MARTENSITE TRANSFORMATIONS AND CONJUGATION OF ANISOTROPIC STRUCTURES

PII
10.31857/S0023476123700133-1
DOI
10.31857/S0023476123700133
Publication type
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 68 / Issue number 3
Pages
424-433
Abstract
The possible structure of self-accommodation complexes of martensite crystals in alloys based on g-Mn and titanium nickelide has been analyzed. The analysis is based on the calculation of shape deformation, averaged over an ensemble of domains (equivalent versions of orientation relationships); for complete self-accommodation this deformation should be described by a unit matrix. In this case the compensation of the shape variation and minimization of elastic energy occur on the microscopic level of individual complexes of twinned martensite crystals. It is shown that complete self-accommodation of rhombohedral martensite R, as well as tetragonal and orthorhombic martensites in alloys based on y-Mn is implemented only in the complexes containing either all crystallographically equivalent versions of orientation relationships or their doubled number
Keywords
SELF-ACCOMMODATION COMPLEXES MARTENSITE TRANSFORMATIONS
Date of publication
15.09.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
15

References

  1. 1. Ооцука К., Симидзу К., Судзуки Ю. и др. Сплавы с эффектом памяти формы. М.: Металлургия, 1990. 224 с.
  2. 2. Otsuka K., Wayman C.M. Shape Memory Materials. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998. 284 p.
  3. 3. Сплавы никелида титана с памятью формы. Ч. 1. Структура, фазовые превращения и свойства / Ред. Пушин В.Г. Екатеринбург: УрОРАН, 2006. 483 с.
  4. 4. Варлимонт Х., Дилей Л. Мартенситные превращения в сплавах на основе меди, серебра и золота. М.: Наука, 1980. 205 с.
  5. 5. Хунджуа А.Г. Структурные превращения в сплавах с эффектами памяти формы. Учебное пособие. М.: Физический факультет МГУ, 2014. 168 с.
  6. 6. Винтайкин Е.З., Удовенко В.А., Литвин Д.Ф. и др. // Изв. вузов. Физика. 1985. № 5. С. 104.
  7. 7. Хунджуа А.Г., Сорокин А.В., Чернов Е.В. // Вестн. МГУ. Сер. 3. Физика, астрономия. 1991. Т. 32. № 5. С. 86.
  8. 8. Хунджуа А.Г., Птицын А.Г., Бровкина Е.А., Чжэн Шаотао // Физика металлов и металловедение. 2012. Т. 113. № 11. С. 1093.
  9. 9. Dobromyslov A.V., Elkin V.A. // Mater. Sci. Eng. A. 2006. V. 440. P. 324.
  10. 10. Добромыслов А.В., Долгих Г.П., Дуткевич Я., Треногина Т.Л. // Физика металлов и металловедение. 2009. Т. 107. № 5. С. 539.
  11. 11. Хунджуа А.Г., Бровкина Е.А., Шаотао Чжэн // Вестн. МГУ. Физика, астрономия. 2010. № 3. С. 27.
  12. 12. Хунджуа А.Г., Бровкина Е.А., Чжэн Шаотао // Перспективные материалы. 2010. № 6. С. 12.
  13. 13. Хунджуа А.Г., Бровкина Е.А., Птицын А.Г. и др. // Вестн. МГУ. Физика, астрономия. 2019. № 6. С. 75.
  14. 14. Nishida M., Nishiura T., Kawano H., Inamura T. // Philos. Mag. 2012. V. 92. № 17. P. 2215.
  15. 15. Soejima Y., Motomura S., Mitsuhara M. et al. // Acta Materialia. 2016. V. 103. P. 352.
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library