Детальная информация

Название 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
Авторы Арсентьев М. Ю. ; Сычев М. М. ; Носоновский М. И. ; Скорб Е. В.
Организация Национальный исследовательский университет ИТМО. Научно-образовательный центр инфохимии; Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова
Выходные сведения Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2026
Коллекция Общая коллекция
Тематика 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
УДК 621.91.025.7
Тип документа Статья, доклад
Язык Русский
DOI 10.18720/SPBPU/2/id26-372
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Дополнительно Новинка
Ключ записи RU\SPSTU\edoc\79541
Дата создания записи 17.07.2026

Разрешенные действия

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

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.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Анонимные пользователи
...