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

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

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

About the authors

A. G. Khundjua

Faculty of Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991 Russia

Email: khundjua@mail.ru
Россия, Москва

E. A. Brovkina

Faculty of Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991 Russia

Author for correspondence.
Email: el-brov@yandex.ru
Россия, Москва

References

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

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2.

Download (459KB)
3.

Download (36KB)
4.

Download (42KB)
5.

Download (42KB)
6.

Download (152KB)

Copyright (c) 2023 Russian Academy of Sciences

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies