Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
Физика твердого тела
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Физика твердого тела:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Физика твердого тела, 2016, том 58, выпуск 6, страницы 1142–1146 (Mi ftt9956)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Механические свойства, физика прочности и пластичность

Зарождение трещин вблизи свободной поверхности в деформируемых металлических наноматериалах с бимодальной структурой

И. А. Овидькоabc, А. Г. Шейнерманabc

a Научно-исследовательская лаборатория "Механика новых наноматериалов", Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
b Институт проблем машиноведения РАН, г. Санкт-Петербург
c Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: Построена теоретическая модель, которая эффективно описывает зарождение трещин в полях напряжений дислокационных скоплений вблизи свободной поверхности в металлических наноматериалах с бимодальной структурой. Рассчитаны зависимости критического напряжения τc (для образования трещины с равновесной длиной 10 nm на дислокационном скоплении вблизи поверхности) от размера d зерна, содержащего дислокационное скопление, для меди с бимодальной структурой. Теоретически выявлено, что значение критического напряжения τc для зарождения трещины вблизи свободной поверхности в металлическом наноматериале с бимодальной структурой примерно на 30% выше такового для зарождения трещины внутри наноматериала в удалении от свободной поверхности.
Поступила в редакцию: 24.11.2015
Англоязычная версия:
Physics of the Solid State, 2016, Volume 58, Issue 6, Pages 1179–1183
DOI: https://doi.org/10.1134/S1063783416060305
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: И. А. Овидько, А. Г. Шейнерман, “Зарождение трещин вблизи свободной поверхности в деформируемых металлических наноматериалах с бимодальной структурой”, Физика твердого тела, 58:6 (2016), 1142–1146; Phys. Solid State, 58:6 (2016), 1179–1183
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{OviShe16}
\by И.~А.~Овидько, А.~Г.~Шейнерман
\paper Зарождение трещин вблизи свободной поверхности в деформируемых металлических наноматериалах с бимодальной структурой
\jour Физика твердого тела
\yr 2016
\vol 58
\issue 6
\pages 1142--1146
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt9956}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=27368650}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2016
\vol 58
\issue 6
\pages 1179--1183
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783416060305}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt9956
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v58/i6/p1142
  • Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
    1. Jianyong Qiao, Ivan Vladimirovich Ushakov, Ivan Sergeevich Safronov, Ayur Dasheevich Oshorov, Zhiqiang Wang, Olga Vitalievna Andrukhova, Olga Vladimirovna Rychkova, “Physical Mechanism of Nanocrystalline Composite Deformation Responsible for Fracture Plastic Nature at Cryogenic Temperatures”, Nanomaterials, 14:8 (2024), 723  crossref
    2. Xiaotao Li, Alexander G. Sheinerman, Hao Yang, Zhenyu Zhu, “Theoretical modeling of toughening mechanisms in the CrMnFeCoNi high-entropy alloy at room temperature”, International Journal of Plasticity, 154 (2022), 103304  crossref
    3. И. П. Щербаков, А. А. Дунаев, А. Б. Синани, А. Е. Чмель, “Ударное и “задержанное” повреждение поверхности керамики ZnS-CVD”, Письма в ЖТФ, 45:22 (2019), 39–42  mathnet  crossref; I. P. Shcherbakov, A. A. Dunaev, A. B. Sinani, A. E. Chmel, “Impact and “delayed” surface damage to ZnS–CVD ceramics”, Tech. Phys. Lett., 45:11 (2019), 1155–1158  mathnet  crossref
    4. Qing He, Jianqiu Zhou, “The quantitative analysis of the crack propagation on the fatigue properties of dual-phase approximate equiaxial nanocrystalline AgCu alloy”, Engineering Fracture Mechanics, 217 (2019), 106549  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Физика твердого тела Физика твердого тела
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:60
    PDF полного текста:23
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025