ОФНКристаллография Crystallography Reports

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

Роль самоаккомодационных комплексов в кристаллографической обратимости мартенситных превращений нетермоупругого типа и сопряжении анизотропных структур

Код статьи
10.31857/S0023476123700133-1
DOI
10.31857/S0023476123700133
Тип публикации
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 68 / Номер выпуска 3
Страницы
424-433
Аннотация
Проведен анализ возможного строения самоаккомодационных комплексов мартенситных кристаллов в сплавах на основе γ-Mn и никелида титана. Анализ опирается на расчет деформации формы, усредненной по комплексу доменов (эквивалентных вариантов ориентационного соотношения), которая при полной самоаккомодации должна описываться единичной матрицей. В этом случае компенсация формоизменения и минимизация упругой энергии происходят на микроуровне отдельных комплексов с двойникованных мартенситных кристаллов. Показано, что полная самоаккомодация ромбоэдрического мартенсита R, тетрагонального и ромбического мартенситов в сплавах на основе γ-Mn реализуется только в комплексах, содержащих либо все кристаллографически эквивалентные варианты ориентационного соотношения, либо их удвоенное количество.
Ключевые слова
Дата публикации
15.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
10

Библиография

  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
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека