Теоретико-полевой подход к описанию деформирования многокомпонентных поликристаллических материалов


Цитировать

Полный текст

Аннотация

В работе отмечена аналогия между уравнениями механики неоднородной поликристаллической среды и уравнениями квантовой теории рассеяния частиц на силовых центрах, в частности рассеяния электронов проводимости в металлическом сплаве на атомах примесей. Эта аналогия позволяет применить методы решения уравнений квантовой теории поля к решению уравнений механики деформируемого твёрдого тела для неоднородной среды. Рассмотрено применение метода Корринги—Кона—Ростокера, используемого в квантовой теории электронов проводимости, для вычисления полей напряжений и деформаций в многофазном поликристалле. Метод даёт возможность проследить эволюцию напряжённого состояния каждого отдельного кристаллита в процессе макродеформирования, при этом состояние всего поликристаллического тела представляется суперпозицией состояний кристаллитов. В качестве иллюстрации показано, что метод даёт новое решение для классической задачи определения эффективных модулей упругости неоднородной среды.

Об авторах

Анатолий Александрович Ташкинов

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Email: tash@pstu.ru
(д.ф.-м.н., проф.), ректор; профессор, каф. механики композиционных материалов. Россия, 614990, Пермь, Комсомольский проспект, 29

Вячеслав Евгеньевич Шавшуков

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Email: shavshukov@pstu.ru
(к.ф.-м.н., доц.), доцент, каф. механики композиционных материалов Россия, 614990, Пермь, Комсомольский проспект, 29

Список литературы

  1. W. Voight, Lehrbuch der kristallphysik (mit ausschluss der kristalloptik). Leipzig – Berlin: B. G. Teubner, 1928. 978 pp.
  2. G. I. Taylor, “Plastic Strain in Metals” // J. Inst. Met., 1938. Vol. 62. Pp. 307–324 (Reprinted in the Scientific Papers of G. I. Taylor. 1. Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 1958).
  3. И. М. Лифшиц, Л. Н. Розенцвейг, “К теории упругих свойств поликристаллов” // Ж. эксп. теор. физ., 1946. Т. 16, № 11. С. 967–980.
  4. Т. Д. Шермергор, Теория упругости микронеоднородных сред. М.: Наука, 1977. 400 с.
  5. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Теоретическая физика. Т. 9: Статистическая физика. Часть 2. Теория конденсированного состояния. М.: Наука, 1978. 448 с.
  6. А. А. Абрикосов, Л. П. Горьков, И. Е. Дзялошинский, Методы квантовой теории поля в статистической физике. М.: Физматлит, 1962. 443 с.
  7. Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, Solid State Physics. Fort Worth: Saunders College, 1976. 826 pp.
  8. Н. Ашкрофт, Н. Мермин, Физика твердого тела (в 2-х томах). Т. 1. М.: Мир, 1979. 399 с.; Т. 2. М.: Мир, 1979. 422 с.
  9. Л. И. Ястребов, А. А. Кацнельсон, Основы одноэлектронной теории твердых тел. М.: Наука, 1981. 320 с.
  10. L. I. Yastrebov, A. A. Katsnelson, Foundations of One Electron Theory of Solids / AIP Translation Series. Berlin: Springer, 1987. 335 pp.
  11. V. Shavshukov, A. Tashkinov, Y. Strzhemechny, D. Hui, “Modelling of pseudoplastic deformation of carbon/carbon composites with a pyrocarbon matrix” // Modelling Simul. Mater. Sci. Eng., 2008. Vol. 16, no. 5, 055001. 18 pp.
  12. В. Е. Шавшуков, “Распределение полей напряжений в поликристаллических материалах” // Физ. мезомех., 2012. Т. 15, № 6. С. 85–91.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Самарский государственный технический университет, 2013

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).