RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Физика твердого тела // Архив

Физика твердого тела, 2021, том 63, выпуск 10, страницы 1585–1593 (Mi ftt7994)

Механические свойства, физика прочности и пластичность

Влияние температуры деформации на эффект реализации высокой пластичности в ультрамелкозернистом сплаве Al-1.5Cu

А. М. Мавлютовa, Т. С. Орловаb, Э. Х. Яппароваa, Н. А. Еникеевac, М. Ю. Мурашкинac

a Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
b Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
c Институт физики перспективных материалов, Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа, Россия

Аннотация: Впервые исследовано влияние температуры механических испытаний путем одноосного растяжения на эффект пластификации (ЭП) ультрамелкозернистого (УМЗ) сплава Al-1.5Cu (wt.%). УМЗ-структура в материале была сформирована методом интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК). Значительное увеличение пластичности УМЗ-сплава с $\sim$ 3 до 22% при сохранении высокой предельной прочности (450 MPa) было достигнуто за счет дополнительной деформационно-термической обработки, включающей кратковременный низкотемпературный отжиг и небольшую дополнительную ИПДК. Выявлен температурный интервал реализации ЭП. Показано, что понижение температуры деформации приводит к постепенному уменьшению ЭП и его исчезновению при -20$^\circ$C. Легирование медью привело к значительному сужению со стороны низких температур интервала реализации ЭП по сравнению со случаем УМЗ Al. Обсуждаются возможные причины влияния легирования Сu на температурную зависимость ЭП.

Ключевые слова: алюминиево-медные сплавы, интенсивная пластическая деформация, ультрамелкозернистая структура, прочность, пластичность, зернограничная сегрегация.

Поступила в редакцию: 10.05.2021
Исправленный вариант: 10.05.2021
Принята в печать: 13.05.2021

DOI: 10.21883/FTT.2021.10.51409.105


 Англоязычная версия: Physics of the Solid State, 2021, 63:11, 1730–1738

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024