Исследование высокоскоростной деформации и разрушения металлов с различной кристаллической решеткойНИР

High strain rate deformation and fracture of metals with different crystal lattice

Источник финансирования НИР

грант РНФ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 27 июля 2022 г.-27 июля 2023 г. Исследование высокоскоростной деформации и разрушения металлов с различной кристаллической решеткой
Результаты этапа: Проведено моделирование ударно-волнового нагружения кристаллов меди с дислокациями методом молекулярной динамики. Подготовлена публикация. Проведены расчеты импульсного нагружения для металлов ОЦК структуры (тантал и молибдена) в широком диапазоне температур и скоростей удара.
2 28 июля 2023 г.-27 июля 2024 г. Исследование высокоскоростной деформации и разрушения металлов с различной кристаллической решеткой
Результаты этапа: Проведены молекулярно-динамические расчеты ударно-волнового нагружения кристаллов меди ориентации [110] и [111] в широком диапазоне температур 100-1100 К и скоростей ударов. Рассматривались идеальные кристаллы меди и кристаллы меди с дислокациями. Изучена эволюция структуры ударной волны в рассматриваемых системах. Показано, что в идеальных кристаллах при достаточно низких температурах и скоростях удара формируется область упругого предвестника с постоянным значением параметров на нем. При более высоких температурах для установления структуры волны требуется больше времени из-за процессов зарождения дислокаций в зоне между упругой и пластической волнами, которые приводят к локальной релаксации напряжений и возмущениям формы упругого предвестника. Найден механизм установления пикообразной формы упругого предвестника при высокой температуре с малой плотностью дислокаций. В кристалле с дислокациями упругий предвестник формируется в результате размножения дислокаций, и затухает значительно быстрее, чем в идеальных кристаллах. Плотность дислокаций за фронтом ударной волны может снижаться со временем, в особенности для [110] кристаллов. Установлено, что влияние температуры на величину упругого предвестника в идеальных кристаллах меди ориентации [110] и [111] отличается по знаку. Динамический предел упругости в [110] кристаллах снижается с температурой во всем диапазоне скоростей удара и температур. В кристаллах, ориентированных вдоль [111], динамический предел упругости, наоборот, может возрастать с температурой. Диапазон температур, при котором наблюдается этот эффект роста HEL с температурой, становится более узким с ростом скорости удара. Когда в кристаллах имеются дислокации, то динамический предел упругости затухает медленнее с температурой, что приводит к росту его величины, начиная с некоторого расстояния, пройденного ударной волной. Исследовано влияние температуры и дислокаций на структуру ударной волны в кристаллах молибдена микрометровой длины различной ориентации с помощью метода молекулярной динамики. Рассматривается диапазон температур от 300 до 2100 К и скорости частиц за фронтом волны от 500 до 1300 м/c. Установлено, что основным механизмом пластической деформации за фронтом является размножение дислокационных петель за счет движения винтовых сегментов из имеющихся в кристалле краевых дислокационных сегментов. Образование двойниковых полос наблюдается как в кристаллах с дислокациями, ориентированных вдоль [110] и [100], так и в идеальных кристаллах ориентации [110]. При этом в упругом предвестнике, как правило, активируется меньше систем двойниковых полос, чем в пластической волне. Установлено, что в кристаллах [100] упругий предвестник образуется только при повышенных температурах. В идеальных кристаллах ориентации [110] и [111] упругий предвестник формируется в результате зарождения дислокационных петель, а в кристалле [100] в пластической волне образуется фазовый переход ОЦК-ГПУ типа, с образованием зерен. Исследованы особенности структуры ударной волны в идеальных кристаллах, связанные с наличием возмущений структуры упругого предвестника в результате процессов пластической деформации вблизи пластической волны. Показано, что в кристаллах молибдена с существующими дислокациями динамический предел упругости монотонно затухает, причем скорость затухания и значения напряжений слабо зависят между ориентациями [110] и [111]. Динамически предел упругости слабо уменьшается с ростом температуры для кристалла [110] и принимает близкие значения для кристалла [111] при распространении ударной волны около 1 мкм. Данный результат хорошо согласуется с экспериментами по ударно-волновому нагружению кристаллов молибдена. Он связан с особенностями движения винтовых дислокаций в ОЦК металлах, скорость которых слабо возрастает с температурой в режиме их быстрого движения. В идеальных кристаллах молибдена динамический предел упругости уменьшается с ростом температуры для всех рассматриваемых кристаллов. Данный результат связан с термоактивированными процессами зарождения дислокаций и фазовыми переходами, которые определяют величину напряжения на упругом предвестнике, и которые облегчаются при повышении температуры. Высказано предположение, что наличие дислокаций в кристаллах объемно-центрированной решетки дает более реалистичную картину пластической деформации за фронтом ударной волны, и представляется необходимым учитывать наличие не только краевых, но и винтовых сегментов в будущих атомистических моделях.

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".