کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7174965 1465599 2015 56 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Plasticity driven growth of nanovoids and strength of aluminum at high rate tension: Molecular dynamics simulations and continuum modeling
ترجمه فارسی عنوان
رشد پلاستیسیته از نانوسید ها و مقاومت آلومینیوم با تنش بالا: شبیه سازی پویایی مولکولی و مدل سازی پیوسته
ترجمه چکیده
در این مقاله مرحله اولیه رشد نانووویدها در آلومینیوم تک کریستالی با شبیه سازی های دینامیکی مولکولی مورد مطالعه قرار گرفته است. وابستگی فشار منفی بحرانی در سیستم شبیه سازی شده بر روی شعاع خالی، اندازه سیستم و دمای تحت تنش بالا به دست می آید. نشان داده شده است که کاهش نسبت شعاع خالی به اندازه سیستم موجب افزایش استحکام کششی سیستم می شود و افزایش درجه حرارت باعث تقریبا خطی شدن مقاومت کششی می شود. ما یک مدل مبتنی بر تلفات پیوندی از رشد نانوسیم ها را پیشنهاد می کنیم که به منظور توصیف فشار منفی بحران در سیستم ها طراحی شده است. محاسبه ی محاسبه ی جابجایی ها در نزدیکی فرسایش رو به رشد از طریق معادله ی احتمالات نوسانات بحرانی بحرانی در نظر گرفته شده است. پارامترهای مدل در مقایسه با داده های پویایی مولکولی تعیین می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی مکانیک
چکیده انگلیسی
In this paper the initial stage of nanovoids growth in monocrystal aluminum is studied with molecular dynamics simulations. The dependencies of critical negative pressure in simulated system on void radius, system size and temperature under high rate tension are obtained. It is shown that decrease of the ratio of void radius to system size causes an increase of system tensile strength, temperature rise leads to an almost linear drop of the tensile strength. We propose a continuum dislocation based model of nanovoids growth that is intended to describe the critical negative pressure in systems. Nucleation of dislocations near a growing void is taken into account through the equation for the probability of critical thermal fluctuation. Parameters of the model are determined in comparison with the molecular dynamics data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Plasticity - Volume 74, November 2015, Pages 75-91
نویسندگان
, ,