کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5016761 1465578 2017 22 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the micromechanics of void dynamics at extreme rates
ترجمه فارسی عنوان
در میکرومکانیک دینامیک خالی در نرخ شدید
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
در یک کار قبلی، ما معادلات تکاملی را که حاکم بر رشد پویا حفره ها است با توجه به اثرات بازدارنده ترکیب میکروارگانیک و سینتیک جابجایی، به دست می آوریم. در اینجا ما برای حل معادلات حاکم از فرمول تقریبی بستهای استفاده میکنیم که دقیقا تکامل گذرا تاریخ سابقه را نشان میدهد. این مدلهای بسته به علاوه داشتن ارزشمند برای ایجاد چارچوبهای شکست فیزیکی دینامیکی در محاسبات، به فاش کردن بینش عمیق تر در زمینه فیزیک زیربنایی حقیقت پویا میپردازند. به طور خاص، ما نشان می دهیم که اثرات گذرا اینرسی برای خانواده های حفره هایی که از ذرات فیزیکی دوم اندازه گیری می شوند، بسیار مهم هستند. برای حفره های نانو اندازه گیری، سینتیک محدودی از تکامل ساختار زیربنای جابجایی به سمت یک دولت اشباع، نقش حیاتی ایفا می کند. به رغم پیچیدگی قابل ملاحظه ای که در ارتباط با گرفتن یک زیر ساخت در حال تحول است، یک تقریب شکل ظریف ظاهر می شود. این مدل های فرم بسته با توافق خوب با محاسبات دینامیکی مولکولی تقویت می شوند. در نهایت، ما مدل های بسته شده ای از تکامل توزیع اندازه های خالص را برای تأیید یک گذار مشاهده شده آزمایشگاهی در ویژگی های سطح شکستگی بالاتر از نرخ بارگذاری بحرانی به دست می آوریم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی مکانیک
چکیده انگلیسی
In an earlier work, we derived evolution equations governing the dynamic growth of voids considering the combined retarding effects of micro-inertia and dislocation kinetics. Here we derive closed-form approximate solutions to these governing equations that accurately capture the transient evolution of void size history. In addition to being invaluable to the development of computationally-efficient dynamic ductile failure frameworks, these closed-form models help reveal deeper insights into the underlying physics governing complex dynamic void growth. In particular, we show that the transient effects of inertia are important for families of voids that nucleate from coarse, micron-sized second phase particles. For nano-sized voids the finite kinetics of dislocation substructure evolution towards a saturated state play a vital role. In spite of the significant complexity associated with capturing an evolving substructure, an elegant closed-form approximation presents itself. These closed-form models are further bolstered by good agreement with molecular dynamics calculations. Lastly, we derive closed-form models of void size distribution evolution to confirm an experimentally observed transition in fracture surface characteristics above a critical loading rate.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Plasticity - Volume 95, August 2017, Pages 21-42
نویسندگان
,