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  Strain rate dependency of dislocation plasticity

Fan, H., Wang, Q., El-Awady, J. A., Raabe, D., & Zaiser, M. (2021). Strain rate dependency of dislocation plasticity. Nature Communications, 12(1):. doi:10.1038/s41467-021-21939-1.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0009-42DB-6 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0009-42E4-B
資料種別: 学術論文

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:
Strain rate dependency of dislocation plasticity - s41467-021-21939-1.pdf (出版社版), 5MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0009-42E3-C
ファイル名:
Strain rate dependency of dislocation plasticity - s41467-021-21939-1.pdf
説明:
Open Access
OA-Status:
閲覧制限:
公開
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
2021
著作権情報:
The Author(s), corrected publication 2021

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作成者

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 作成者:
Fan, Haidong1, 2, 著者           
Wang, Qingyuan3, 著者
El-Awady, Jaafar A.4, 著者           
Raabe, Dierk1, 著者           
Zaiser, Michael5, 著者
所属:
1Microstructure Physics and Alloy Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society, ou_1863381              
2Key Laboratory of Energy Engineering Safety and Disaster Mechanics (Ministry of Education), Department of Mechanics, Sichuan University, Chengdu, China, ou_persistent22              
3Department of Mechanics, Sichuan University, Chengdu, China, ou_persistent22              
4Department of Mechanical Engineering, Whiting School of Engineering, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA, ou_persistent22              
5WW8-Materials Simulation, Department of Materials Science, FAU Universität Erlangen-Nürnberg, Fürth, Germany, ou_persistent22              

内容説明

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キーワード: aluminum; density dependence; hardening; molecular analysis; plasticity; strain rate
 要旨: Dislocation glide is a general deformation mode, governing the strength of metals. Via discrete dislocation dynamics and molecular dynamics simulations, we investigate the strain rate and dislocation density dependence of the strength of bulk copper and aluminum single crystals. An analytical relationship between material strength, dislocation density, strain rate and dislocation mobility is proposed, which agrees well with current simulations and published experiments. Results show that material strength displays a decreasing regime (strain rate hardening) and then increasing regime (classical forest hardening) as the dislocation density increases. Accordingly, the strength displays universally, as the strain rate increases, a strain rate-independent regime followed by a strain rate hardening regime. All results are captured by a single scaling function, which relates the scaled strength to a coupling parameter between dislocation density and strain rate. Such coupling parameter also controls the localization of plasticity, fluctuations of dislocation flow and distribution of dislocation velocity. © 2021, The Author(s).

資料詳細

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言語:
 日付: 2021-03-23
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1038/s41467-021-21939-1
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Nature Communications
  省略形 : Nat. Commun.
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: London : Nature Publishing Group
ページ: - 巻号: 12 (1) 通巻号: 1845 開始・終了ページ: - 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 2041-1723
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/2041-1723