Notice: Undefined index: linkPowrot in C:\wwwroot\wwwroot\publikacje\publikacje.php on line 1275
Publikacje
Pomoc (F2)
[19264] Artykuł:

Analiza procesu deformacji plastycznej kompozytu warstwowego miedź-fazy międzymetaliczne

(The Analysis of Plastic Deformation Mechanism of Layered Copper - Intermetallic Phases Composite)
Czasopismo: Inżynieria Materiałowa   Tom: 37, Zeszyt: 3, Strony: 761-764
ISSN:  0208-6247
Opublikowano: 2006
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Procent
udziału
Liczba
punktów
Marek Konieczny orcid logoWMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia**503.00  
Andrzej Dziadoń orcid logoWMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia**503.00  

Grupa MNiSW:  Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
Punkty MNiSW: 6


Web of Science LogoYADDA/CEON    
Słowa kluczowe:

deformacja plastyczna  kompozyt warstwowy miedź-fazy międzymetaliczne  plastyczność 



Streszczenie:

W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań mechanizmu deformacji plastycznej kompozytu warstwowego miedź - fazy międzymetaliczne w temperaturze pokojowej i temperaturach podwyższonych. Stwierdzono, że mikrotwardość warstw kompozytu zbudowanych z faz międzymetalicznych jest około siedem razy większa niż mikrotwardość warstw miedzi. Mechanizm deformacji plastycznej kompozytu miedź - fazy międzymetaliczne badano obserwując rozwój pasm poślizgu ze wzrostem stopnia odkształcenia. Kompozyt charakteryzuje sie znacznym wzrostem granicy plastyczności w stosunku do czystej miedzi. Do temperatury około 6000C kompozyt warstwowy charakteryzuje sie stabilnością własności wytrzymałościowych. W zakresie temperatur 20 - 6000C granica plastyczności kompozytu obniża się tylko o około 10%.




Abstract:

In the paper are presented results of plastic deformations researches of the layered copper-intermetallic phases composite, which have been conducted at the room and high temperatures. The results show that the hardness of the intermetallic layers in composite is about seven times higher than hardness of the copper layers. The plastic strain mechanism of the layered composite has been investigated by observations of slip bands development with increase of strain degree. In comparison with copper the composite has considerable higher yield point. Until 6000C the mechanical properties of the composite are not significantly affected by temperature. In the range 20 - 6000C the yield point of the composite decreases inconsiderable and reduces only about 10%.



B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
[1] Minir Z.A.: Reaction Synthesis Prosesses: Mechanisms and Characteristics, Metallurgical Transactions, 1992, 23A.
[2] Vecchio K, LaSalvia J., Meyers M., Gray G.: Microstructural Characterization of Self-Propagating High-Temperature Synthesis - Dynamically Compacted and Hot-Pressed Titanium Carbides, Metallurgical Transactions, 1992, 23A.
[3] Rzyman K, Moser Z., Watson R, Weinert M.: Enthalpies of Formation of Ni Al: Experiment vs Theory, Phase Equilibria, 1998, 19.
[4] Alman D., Rawers J., Hawk J.: Microstructural and Failure Characteristics of Metal-Intermetallic Layered Sweet Composites, Metallurgical and Materials Transactions, 1995, 26A.
[5] Rawers J., Maupin H: Metal-Intermetallic Composites fordem by Reaction-Sintering Metal Foils, Journal of Materials Science Letters, 1993, 12.
[6] Choy Y., Mullins M., Wijayatilleke K, Lee J.: Fabrication of Metal Matrix Composites of TiC-Al through Self-Propagating Synthesis Reaction, Metallurgical Transactions, 1992, 23A.
[7] Rawers J., Hansen J., Alman D., Hawk J,: Formation of Sweet Metal-Intermetallic Composites by Self-Propagating High- Temperature Reactions, Journal of Materials Science Letters, 1994, 13.
[8] Dziadoń A., Konieczny M., Gajewski M.: Formowanie kompozytu warstwowego miedź-fazy międzymetaliczne drogą wysokotemperaturowej syntezy, Materiały konferencyjne - II Szkoła letnia inżynierii powierzchni, Kielce-Ameliówka, 2001.
[9] Konieczny M., Dziadoń A.: Własności kompozytu warstwowego miedź - fazy międzymetaliczne miedziowo tytanowe, Inżynieria Materiałowa, 2003, 6.
[10] Konieczny M., Dziadoń A.: Formation and Properties of Layered Copper - Intermetallic Phases Composite, Materialove inžinierstwo (Materials Engineering), Słowacja, 2005, 4.
[11] Konieczny M.: Próba wykorzystania procesu wysokotemperaturowej syntezy faz międzymetalicznych do formowania kompozytu warstwowego miedź - fazy międzymetaliczne miedziowo - tytanowe, Praca doktorska, Politechnika Świętokrzyska, 2005.
[12] Dybiec H: Wysokotemperaturowe odkształcenie stopu AlMg5. Eksperymentalne studium lokalizacji odkształcenia i mechanizmów deformacji w próbie rozciągania, Zeszyty Naukowe AGH, 1991, 136.
[13] Korbel A.: Mechanical Instability of Metal Substructure - Catastrophic Plastic Flow In Single and Polycrystals, Z.S. Basinski International Symposium On Crystal Plasticity, 1989,43.
[14] Fleischer R.L., Zabala R.J.: Mechanical Properties of Diverse Binary High-Temperature Intermetallic Compounds, Metallurgical Transactions, 1990, 21A.
[15] Garbacz H, Lewandowska M., Siejka J., Kurzydłowski K: Wpływ wysokotemperaturowego ściskania na mikrostrukturę międzymetalicznego stopu NiAl, Inżynieria Materiałowa, 4-5, 2003, 164.