Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grain deformations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Modeling of the influence of the structure on the properties of nanometals
EN
The mechanical properties of materials depend on their structure. The significant influence of the grain size and grain distribution on flow stress in the polycrystalline materials (e.g. metals) has been observed. The value of yield point is usually predicted by the Hall-Petch relationship which was established experimentally for grain size from macro- to microscale level. However when the grain size reaches the nanometric size the relationship between grain size and flow stress is changing due to activation of grain boundary sliding mechanism. The grain boundaries have the considerable role for plastic deformation of the polycrystalline nano-materials which are characterized by a significant volume fraction of atoms at the grain boundaries. In order to model this influence quantitatively, two-phase finite element model was developed in which the generalized Hill potential theory for modeling the anisotropic plasticity of grain boundaries was used. The results of numerical simulations show the influence of different parameters on plastic deformation of nano-polycrystalline materials. The simulations were also applied to study grain size homogeneity effect on mechanical properties of nanometals.
PL
Właściwości mechanicznre materiałów są ściśle związane z ich budowa wewnętrzną. Wpływ wielkości ziaren i niejednorodności struktury na odkształcenie plastyczne materiałów polikrystalicznych (zwłaszcza metali) jest często rozważany w literaturze. Zmiana wartości granicy plastyczności określana zazwyczaj zależnością halla-Petcha (h-P0, jest zgodna z danymi eksperymentalnymi dla mikrometrycznych wielkości ziaren. W przypadku kiedy wielkość ziarna osiąga poziom nanometryczny zależność H-P przestaje obowiązywać, co wiąże się między innymi z aktywacją mechanizmu odkształcenia, jakim jest poślizg po granicach ziaren. Znaczący udział objętościowy atomów umieszczonych w obszarach pomiędzy poszczególnymi ziarnami powoduje, że granice ziaren pełnią decydującą rolę w odkształceniu nanomateriałów. W celu ilościowego opisu wpływu właściwości granic ziaren. Wyniki symulacji ilustrują wpływ szeregu parametrów na odkształcenie materiałów nanokrystalicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.