Details

Title Сверхтвердые материалы: от микроструктуры к макросвойствам = Superhard materials: from microstructure to macroproperties // III Интеллектуальная трибология в машиностроении: BALT TRIBO 2026 = III Intelligent Tribology in mechanical engineering: BALT TRIBO 2026: сборник статей Международной научно-практической конференции, 18–19 июня 2026 года
Creators Арсентьев М. Ю. ; Сычев М. М. ; Носоновский М. И. ; Скорб Е. В.
Organization Национальный исследовательский университет ИТМО. Научно-образовательный центр инфохимии; Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова
Imprint Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2026
Collection Общая коллекция
Subjects Сверхтвердые материалы ; Трибоника ; аддитивное производство ; ячеистые материалы ; механические свойства ; моделирование молекулярной динамики ; теория функционала плотности ; additive manufacturing ; cellular materials ; mechanical properties ; molecular dynamics simulation ; density functional theory
UDC 621.91.025.7
Document type Article, report
Language Russian
DOI 10.18720/SPBPU/2/id26-372
Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Additionally New arrival
Record key RU\SPSTU\edoc\79541
Record create date 7/17/2026

Allowed Actions

Action 'Прочитать' will be available if you login or access site from another network

Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group Anonymous
Network Internet

Исследованы метаматериалы на основе трижды периодических минимальных поверхностей (TPMS), созданные по поликристаллическому принципу. Установлено, что двойниковые границы повышают изотропию в 3.61 раза. ГЦК-упаковка зерен превосходит случайную по модулям упругости. Двойниковый «алмазный» метаматериал, имитирующий фуллерит, превзошел классический алмазный тип по прочности и вязкости при баллистическом ударе (моделирование МД), открывая путь к сверхвысокопрочным конструкциям.

This work explores TPMS-based metamaterials using a polycrystal-like approach. We demonstrate that twin grain boundaries increase isotropy by 3.61 times. FCC grain packing outperforms random arrangements in elastic moduli. Extreme twinning of diamond-type structures produces fullerite-like metamaterials with superior stiffness and toughness. Molecular dynamics simulations of hypervelocity impact confirm that twinned designs outperform single-crystal lattices in mechanical performance.

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All
Прочитать Print Download
Internet Authorized users SPbPU
Прочитать Print Download
Internet Anonymous
...