【摘 要】
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本文以亚微米尺度下单晶柱单轴压缩产生的新的应力—应变关系为主线,从实验数据、多尺度计算耦合方法和塑性理论多个角度论述了离散位错主导的晶体材料塑性行为。 在亚微米
【机 构】
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清华大学航天航空学院,北京,100084
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本文以亚微米尺度下单晶柱单轴压缩产生的新的应力—应变关系为主线,从实验数据、多尺度计算耦合方法和塑性理论多个角度论述了离散位错主导的晶体材料塑性行为。
在亚微米单晶柱单轴压缩实验中,原位观测到反常规本构现象。位错源作为塑性流动的主要载体,其形核、扩展、逃逸和湮灭对材料物理与力学性能具有重要的影响,因此,离散位错动力学是研究材料塑性变形机制的有力工具。正是位错动力学本身具有的无法体现有限变形和复杂边界条件等缺憾,提出了一个多尺度计算框架,将位错动力学与连续介质有限元方法耦合,解决亚微米尺度的晶体塑性和有限变形问题。另外,对晶体塑性理论模型进行了初步的讨论,并客观地阐述了当前多尺度晶体塑性理论的研究成果和不足。由于连续介质力学的理论和方法己很成熟,如果在研究亚微米尺度材料行为时能够很好地吸收和借鉴,定将促进晶体塑性理论的发展。
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