Аннотация:
В рамках дислокационно-кинетического подхода теоретически обсуждаются пластифицирующий и прочностной эффекты, связанные с наличием в субмикрозеренной структуре металла с ГЦК-решеткой нанодвойников с плотностью $1/\lambda$, где $\lambda$ – средний размер (толщина) нанодвойниковых ламелей. Повышенная по сравнению с исходной субмикронной прочность нанодвойникованной субмикрокристаллической структуры определяется, как и в случае границ нанозерен, действием границ нанодвойников как источников и барьеров для движущихся дислокаций, обусловливающих нормальный эффект Холла–Петча для напряжения течения $\sigma\sim\lambda^{-1/2}$. Обратный эффект Холла–Петча $\sigma\sim\lambda^p$, где $p>$ 0, как и в случае границ нанозерен, вызван поглощением дислокаций границами двойников. Связанная с этим процессом повышенная скоростная чувствительность напряжений течения является причиной существенного роста величины равномерной деформации (с 2–3 до 8–9% – в случае нанодвойникованной меди) при растяжении образцов с нанодвойникованной субмикрозеренной структурой при сохранении высокой прочности материала.