![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Процессы высокоскоростной деформации и разрушения твердых тел, главным образом металлов и сплавов, являются объектами активных экспериментальных и теоретических исследований в мире. Помимо фундаментальной важности таких исследований, они необходимы для построения методик решения задач пробивания и соударения твердых тел, в частности для оценки непробиваемости корпусов двигателей, а также для прогнозирования микроструктуры материалов при высокоскоростной обработке. Скорости деформации при обработке материалов импульсными лазерами последних поколений могут достигать 10^9 с^-1. Развитие моделей механического отклика материала на динамические нагрузки существенны на этапе проектирования нового изделия или технологии процесса обработки материала, в котором необходимо учитывать изменение его микроструктуры. Недавние эксперименты показывают, что напряжение пластического течения и откольная прочность материалов при высокоскоростной деформации существенно зависит от микроструктуры материала, и может качественно отличаться от нормальных условий. Например, в металлах, имеющих гранецентрированную кубическую решетку, напряжение пластического течения при высокоскоростной деформации может не убывать c увеличением температуры как в нормальных условиях, а значительно возрастать. Для металлов, имеющих объемноцентрированную и гексагональную решетку, аналогичного роста напряжения пластического течения с температурой не наблюдается. Как показывают последние экспериментальные данные, влияние упрочняющих факторов на сопротивление высокоскоростному деформированию и разрушению металлов и сплавов во многих случаях оказывается противоположным по знаку тому, что имеет место в обычных условиях. Так, для металлов объемноцентрированной кубической решетки предварительная деформация приводит к снижению динамического предела упругости, в то время как в металлах гранецентрированной решетки наблюдается его значительный рост. Данный проект направлен на теоретическое исследование процессов пластической деформации и разрушения металлов при высокоскоростном деформировании. Новизна проекта заключается в рассмотрении моделей металлов, в которых имеется сформированная дислокационная структура. В статье руководителя проекта (Bryukhanov I.A. Atomistic simulation of the shock wave in copper single crystals with preexisting dislocation network. // Int. J. Plast. (2022), 151, 103171) рассматривалось импульсное нагружение кристаллов меди ориентации [111] с существующими дислокациями, и был установлен рост степени затухания динамического предела упругости с плотностью дислокаций и скоростью удара, а также замедление откольного разрушения по сравнению с бездефектными кристаллами. Значительный интерес представляет развитие данного метода молекулярно-динамического моделирования на металлы других кристаллических решеток в более широком диапазоне температур. В проекте предполагается использование многомасштабного подхода, а именно, что на основе проведенных молекулярно-динамических расчетов будут разработаны модели высокоскоростного деформирования и разрушения, которые позволят изучить особенности динамического нагружения образцов в более широком диапазоне размеров образцов и параметров нагружения. Полученные результаты позволят дать интерпретацию экспериментальных результатов по влиянию температуры и деформационного упрочнения на величины динамического предела упругости и откольную прочность металлов различной кристаллической решетки
Эволюция параметров напряженно-деформированного состояния, динамика дислокаций и пор в ГЦК кристаллах меди и в ОЦК металлах (тантал или молибден) при импульсном нагружении в широком диапазоне температур и скоростей удара. Механизмы формирования упругого предвестника и степени его затухания в зависимости от температуры, ориентации кристалла и скорости удара. Влияние плотности дислокаций и температуры на механизмы откольного разрушения и величину откольной прочности кристаллов меди и ОЦК металлов. Модели высокоскоростного деформирования, построенные на основе молекулярно-динамических расчетов импульсного нагружения металлов с существующими дислокациями. Ожидается дать интерпретацию известных экспериментальных данных по различному влиянию дислокаций и температуры на величину динамического предела упругости ГЦК и ОЦК металлов.
Методом молекулярной динамики проведено исследование импульсного нагружения монокристаллов меди ориентации [111] длиной 0.15 мкм, в которых сформирована дислокационная структура. Показано, что двухволновая структура ударной волны, состоящая из упругого предвестника и следующей за ним пластической волны, формируется при скоростях удара ниже динамического предела упругости бездефектного кристалла в результате процессов движения и размножения дислокаций. Показано, что затухание упругого предвестника увеличивается с увеличением скорости удара и начальной плотности дислокаций в образце. Установлено, что наличие дислокаций в кристалле почти не влияет на откольную прочность, но значительно замедляет процесс откола по сравнению с бездефектным кристаллом. С помощью молекулярно-динамического моделирования исследована подвижность краевой дислокации в сплавах твердого раствора Cu-Ni в широком диапазоне температур 100-1100 К и концентраций Ni 0-30%. Показано, что существует два разных режима влияния атомов Ni замещения на движение краевой дислокации. Когда движение дислокации обусловлено силами фононного трения, то атомы Ni действуют как барьеры и замедляют движение дислокации. С ростом напряжения движение дислокации переходит в режим «насыщения» и ее скорость приближается к скорости звука в материале. В этом режиме, атомы Ni увеличивают скорость движения дислокации, что связано увеличением модуля сдвига твердого раствора Cu-Ni с концентрацией Ni. Исследовано влияние атомов никеля на релаксацию сдвиговых напряжений при движении краевых дислокаций в меди. Методами молекулярной динамики и дискретных краевых дислокаций показано, что релаксация напряжений в твердом растворе медь-никель происходит быстрее, чем в чистой меди. Однако, с ростом плотности дислокаций ускорение релаксации напряжения за счет атомов никеля происходит при более высоких напряжениях.
грант РНФ |
# | 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. |
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".