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Dislocation mechanism based size-dependent crystal plasticity modeling and simulation of gradient nano-grained copper

MPG-Autoren
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Zhang,  Xu
Alloy Design and Thermomechanical Processing, Microstructure Physics and Alloy Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;
Applied Mechanics and Structure Safety Key Laboratory of Sichuan Province, School of Mechanics and Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu, 610031, China;
State Key Laboratory for Strength and Vibration of Mechanical Structures, Xi'an Jiaotoong University, Xi'an, 710049, China;

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Roters,  Franz
Theory and Simulation, Microstructure Physics and Alloy Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

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Raabe,  Dierk
Microstructure Physics and Alloy Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

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Zitation

Lu, X., Zhang, X., Shi, M., Roters, F., Kang, G., & Raabe, D. (2019). Dislocation mechanism based size-dependent crystal plasticity modeling and simulation of gradient nano-grained copper. International Journal of Plasticity, 113, 52-73. doi:10.1016/j.ijplas.2018.09.007.


Zitierlink: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0002-BD26-F
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