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.
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
\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:
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
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
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; 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
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