<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Frontier Materials &amp; Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2782-4039</issn><issn publication-format="electronic">2782-6074</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Togliatti State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">45</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18323/2073-5073-2020-2-82-89</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">BAIN’S DEFORMATION MATRIX FOR MARTENSITIC TRANSITION Β1↔Β1′ IN CUALNI ALLOY AND THE CRYSTALLOGRAPHIC RESOURCE OF TRANSFORMATION</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>МАТРИЦА ДЕФОРМАЦИИ БЕЙНА ДЛЯ МАРТЕНСИТНОГО ПЕРЕХОДА Β1↔Β1′ В СПЛАВЕ CUALNI И КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ РЕСУРС ПРЕВРАЩЕНИЯ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0480-9726</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Chernysheva</surname><given-names>T. Y.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Чернышева</surname><given-names>Т. Ю.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>graduate student</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>магистрант</p></bio><email>chernysheva-taty@list.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0550-688X</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Evard</surname><given-names>M. E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Евард</surname><given-names>М. Е.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат физико-математических наук, доцент</p></bio><email>m.evard@spbu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Saint-Petersburg State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургский государственный университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2020-06-30" publication-format="electronic"><day>30</day><month>06</month><year>2020</year></pub-date><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>82</fpage><lpage>89</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2021-02-24"><day>24</day><month>02</month><year>2021</year></date></history><permissions><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/45">https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/45</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Recently, the interest in copper-based alloys (in particular, CuAlNi alloys containing 10-14 % Al and 4-5 % Ni) having the narrow temperature hysteresis and showing a full return of deformation increased. However, at the moment, there are practically no works dealing with the modeling of the behavior of Cu-based alloys with shape memory, which determines the relevance of this study. The paper considers a microstructural model of the mechanical behavior of the CuAlNi-type alloy, taking into account the reversible martensitic transformation β<sub>1</sub>(D0<sub>3</sub>)↔β<sub>1</sub>'(18R) occurring in this material. An important parameter - deformation matrix - is the basis of this model. The authors carried out necessary calculations in the deformation smallness assumption. The strain tensor matrix for this transformation is calculated based on the available crystallographic data in the literature. The authors used the obtained matrix for further modeling of functional properties of the CuAlNi-based alloys and performed calculations to determine the crystallographic transformation resource, i.e. the maximum deformation of the crystal lattice for given transformation. The simulation of the quasi-elastic behavior of a single CuAlNi crystal was carried out, which identified a certain orientation of a single crystal causing deformation approximately equal to the calculated value of the crystallographic resource. Thereby, the deformation matrix makes it possible to adequately simulate the behavior of the shape memory alloy under the study. The results obtained are in good agreement with the experimental data available in the literature, which suggests that the constructed deformation matrix can be used for further calculations.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В последнее время вырос интерес к сплавам на основе меди (в частности, сплавам CuAlNi, содержащим 10-14 % Al и 4-5 % Ni), обладающим узким температурным гистерезисом и демонстрирующим полный возврат деформации. Однако на данный момент работ, посвященных моделированию поведения сплавов с памятью формы на основе меди, практически нет, что обусловливает актуальность данного исследования. В работе рассмотрена микроструктурная модель механического поведения сплава типа CuAlNi с учетом протекающего в этом материале обратимого мартенситного превращения β<sub>1</sub>( D 0<sub>3</sub>)↔β<sub>1</sub>′(18 R ). В основе модели лежит важный параметр - матрица деформации. Необходимые расчеты были произведены в предположении малости деформаций. На основе имеющихся в литературе кристаллографических данных рассчитана матрица тензора деформации для одного из вариантов, образовавшегося в ходе данного превращения мартенсита. Полученная матрица используется в дальнейшем при моделировании функциональных свойств сплавов на основе CuAlNi. Выполнены расчеты, позволяющие определить кристаллографический ресурс превращения, т. е. максимальную деформацию кристаллической решетки для данного превращения. Произведено моделирование псевдоупругого поведения монокристалла CuAlNi, в ходе которого найдена ориентация монокристалла, при которой достигается деформация, примерно равная расчетному значению кристаллографического ресурса. Таким образом, построенная матрица деформации дает возможность адекватного моделирования поведения рассматриваемого сплава с памятью формы. Полученные результаты находятся в хорошем соответствии с имеющимися в литературе экспериментальными данными, что говорит о том, что построенная матрица деформации может быть применена для дальнейших расчетов.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>CuAlNi</kwd><kwd>shape memory effect</kwd><kwd>CuAlNi</kwd><kwd>single crystal</kwd><kwd>deformation matrix</kwd><kwd>crystallographic resource</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>эффект памяти формы</kwd><kwd>монокристалл</kwd><kwd>матрица деформации</kwd><kwd>кристаллографический ресурс</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Зборщик А.М. Конспект лекций по дисциплине «Новые материалы в металлургии». Донецк: ДонНТУ, 2008. 253 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Funakubo H. Shape memory alloys. New York: Gordon and Breach Science Publishers, 1987. 275 p.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Otsuka K., Wayman C.M. Shape memory materials. Cambridge: Cambridge University press, 1998. 282 p.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Pushin V., Kuranova N., Marchenkova E., Pushin A. Design and development of Ti-Ni, Ni-Mn-Ga and Cu-Al-Ni-based alloys with high and low temperature shape memory effects // Materials. 2019. Vol. 12. № 16. Article number 2616.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Neiman A.A., Semin V.O., Meisner L.L., Ostapenko M.G. Structural decomposition and phase changes in TiNi surface layer modified by low-energy high-current pulsed electron beam // Journal of Alloys and Compounds. 2019. Vol. 80. P. 721-729.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Лихачев В.А., Кузьмин С.Л., Каменцева З.П. Эффект памяти формы. Л.: Ленинградский университет, 1987. 216 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Тихонов А.С., Герасимов А.П., Прохорова И.И. Применение эффекта памяти формы в современном машиностроении. М.: Машиностроение, 1981. 80 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Jayachandran S., Akash K., Mani Prabu S.S., Manikandan M., Muralidharan M., Brolin A., Palani I.A. Investigations on performance viability of NiTi, NiTiCu, CuAlNi and CuAlNiMn shape memory alloy/Kapton composite thin film for actuator application // Composites Part B: Engineering. 2019. Vol. 176. Article number 107182.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Пульнев С.А., Прядко А.И., Ястребов С.Г., Николаев В.И. Эффект памяти формы в монокристаллах Cu-Al-Ni, линейные и вращательные двигатели на их основе // Журнал технической физики. 2018. Т. 88. № 6. С. 843-849.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Artini C. Alloys and Intermetallic Compounds. From Modeling to Engineering. Boca Raton: CRC Press, 2017. 367 p.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Danilov A., Razov A. Thermo-mechanical and functional properties of NiTi shape memory alloy at high strain rate loading // Shape memory alloys: properties, technologies, opportunities. Switzerland: Trans Tech Publ., 2015. P. 457-479.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Курдюмов Г.В. Бездиффузионные мартенситные превращения в сплавах // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1948. Т. 18. № 8. С. 999-1025.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Волков А.Е. Микроструктурное моделирование деформации сплавов при повторяющихся мартенситных превращениях // Известия Российской академии наук. Серия: Физическая. 2002. Т. 66. № 9. С. 1290-1297.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Zhang X.Y., Sun Q.P., Yu. S.W., A non-invariant plane model for the interface in CuAlNi single crystal shape memory alloys // Journal of the mechanics and physics of solids. 2000. Vol. 48. № 10. P. 2163-2182.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Tůma K., Stupkiewicz S. Phase-field study of size-dependent morphology of austenite-twinned martensite interface in CuAlNi // International Journal of Solids and Structures. 2016. Vol. 97-98. P. 89-100.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Sakamoto H., Shimizu K. Effect of heat treatments on thermally formed martensite phases in monocrystalline Cu-Al-Ni shape memory alloy // ISIJ International. 1989. Vol. 29. № 5. С. 395-404.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Thamburaja P., Anand L. Polycrystalline shape-memory materials: effect of crystallographic texture // Journal of the mechanics and physics of solids. 2001. Vol. 49. № 4. P. 709-737.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Zhao L., Willemse P.F., Mulder J.H., Beyer J., Wei W. Texture development and transformation strain of a cold-rolled Ti50-Ni45-Cu5 alloy // Scripta materialia. 1998. Vol. 39. № 9. P. 1317-1323.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Прокошкин С.Д., Коротицкий А.В., Браиловский В., Инаекян К.Э., Дубинский С.М. Кристаллографическая решетка мартенсита и ресурс обратимой деформации термически и термомеханически обработанных сплавов Ti-Ni с памятью формы // Физика металлов и металловедение. 2011. Т. 112. № 2. С. 180-198.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Buchheit T.E., Wert J.A. Modeling the effects of stress state and crystal orientation on the stress-induced transformation of TiNi single-crystals // Metallurgical and materials transactions A. 1994. Vol. 25. № 11. С. 2383-2389.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Miyazaki Sh., Otsuka K., Wayman C.M. The sharp memory mechanism associated with the martensitic transformation in Ti-Ni alloys-I. Self-accommodation // Acta Metallurgica. 1989. Vol. 37. № 7. P. 1873-1884.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Sittner P., Novak V. Anisotropy of martensitic transformations in modeling of shape memory alloy polycrystals // International journal of plasticity. 1999. Vol. 16. № 10. P. 1243-1268.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Niedbalski S., Durán A., Walczak M., Ramos-Grez J.A. Laser-assisted synthesis of Cu-Al-Ni shape memory alloys: Effect of nert gas pressure and Ni content // Materials. 2019. Vol. 12. № 5. Article number 794.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Horikawa H., Ichinose S., Morri K., Miyazaki S., Otsuka K. Orientation β1→β1 dependence of stress-induced martensitic transformation in Cu-Al-Ni alloy // Metallurgical transactions A. 1988. Vol. 19. № 4. P. 915-923.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
