Аннотация:Для сплавов с памятью формы характерен эффект перекрестного упрочнения, сводящийся к тому, что упрочнить образец из этого материала в отношении деформирования в режиме мартенситной неупругости (структурный механизм, не меняющий тип кристаллической ячейки, а лишь увеличивающий степень ориентированности содержащихся в представительном объеме материала низкосимметричных мартенситных кристаллических ячеек) можно путем прямого термоупругого мартенситного превращения под действием постоянного напряжения, при котором тип кристаллической ячейки меняется от высокосимметричной аустенитной до низкосимметричной мартенситной, а степень ориентированности получающихся мартенситных ячеек представительного объема фиксирована. При этом, согласно экспериментальным данным, напряжение начала действия структурного механизма на этапе деформирования в режиме мартенситной неупругости может существенно превышать то напряжение, под действием которого происходил процесс накопления деформаций на предварительном этапе полного прямого превращения. Разницу между этими двумя напряжениями можно считать количественной характеристикой эффекта перекрестного упрочнения.Работа посвящена выяснению вопроса о том, какие свойства процессов, происходящих на различных структурных уровнях в сплавах с памятью формы, обеспечивают наличие эффекта перекрестного упрочнения. Для решения этой проблемы используется структурно-имитационная модель деформирования сплавов с памятью формы, непосредственно апеллирующая к процессам зарождения и развития мартенситных мезоэлементов при прямом термоупругом фазовом превращении и их деградации и исчезновении при обратном превращении, их доориентации или переориентации при структурном переходе. С помощью этой модели ранее аналогичные проблемы были решены для эффектов накопления деформаций прямого превращения, явления ориентированного превращения, монотонной и реверсивной памяти формы, эффекта мартенситной неупругости.