Детальная информация

Название: Микромеханика деформационного двойникования в алюминиевых нанопроволоках: выпускная квалификационная работа магистра: направление 15.04.03 «Прикладная механика» ; образовательная программа 15.04.03_06 «Физика прочности и пластичности материалов»
Авторы: Диколенко Антон Алексеевич
Научный руководитель: Гуткин Михаил Юрьевич
Другие авторы: Черемская Ирина Александровна; Скиба Николай Васильевич
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт прикладной математики и механики
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2020
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: Алюминий; Проволока; Наноструктурные материалы; деформационное двойникование; зигзагообразная конфигурация; дислокационный диполь; deformation twinning; zigzag configuration; dislocation dipole
УДК: 546.62; 669.71; 620.22-022.53
Тип документа: Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Уровень высшего образования: Магистратура
Код специальности ФГОС: 15.04.03
Группа специальностей ФГОС: 150000 - Машиностроение
Ссылки: Отзыв руководителя; Рецензия; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2020/vr/vr20-4473
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Ключ записи: ru\spstu\vkr\16009

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

Аннотация

Выпускная квалификационная работа магистра содержит 82 страницы, 46 рисунков, 68 формул, 32 источника литературы и 1 приложение. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нанопроволока, деформационное двойникование, алюминий, зигзагообразная конфигурация, дислокационный диполь. Представленная работа посвящена деформационному двойникованию в алюминиевых нанопроволоках. Рассмотрен эксперимент группы корейских ученых [Kim et al., Acta Mater. 160 (2018) 14], которые зафиксировали образование зигзагообразных двойников в алюминиевых нанопроволоках. Для объяснения этого явления предложена теоретическая модель, описывающая последовательное зарождение двойниковых пластин в местах блокировки предыдущих двойниковых пластин границами раздела между алюминиевым нанослоем и покрывающими его аморфными пассивирующими слоями оксида алюминия. При разработке этой модели решены следующие основные задачи. Предельным переходом в известном решении граничной задачи теории упругости о прямолинейной краевой дислокации в двухслойной разномодульной пластине к случаю равных модулей получены поля напряжений прямолинейной краевой дислокации в однородном тонком слое. С помощью этих полей построены карты интенсивности сдвиговых напряжений по Мизесу и плотности упругой энергии, создаваемых диполем краевых супердислокаций, которые моделируют заблокированные концы первичного двойника в продольно растянутом нанослое. На этих картах выявлены наиболее напряженные участки в таком нанослое. Положение и ориентация этих участков с учетом кристаллогеометрии нанослоя определяют области зарождения и направления развития вторичных двойников от мест блокировки первичного двойника к противоположной поверхности нанослоя. Согласно предложенной модели, такая схема последовательного развития деформационных двойников должна в итоге приводить к образованию зигзагообразного двойника, наблюдавшегося на эксперименте [Kim et al., Acta Mater. 160 (2018) 14].

The master thesis contains 82 pages, 46 figures, 68 formulas, 32 references and 1 appendix. KEY WORDS: nanowire, deformation twinning, aluminum, zigzag configuration, dislocation dipole. The presented work is devoted to deformation twinning in aluminum nanowires. An experiment by a Korean research group [Kim et al., Acta Mater. 160 (2018) 14] which observed the formation of zigzag twins in aluminum nanowires, is considered in detail. To explain this phenomenon, a theoretical model is proposed that describes the sequential nucleation of twin plates in the places where previous twin plates are blocked by the interfaces between the aluminum nanolayer and the amorphous passivating layers of aluminum oxide. When developing this model, the following main tasks were solved. By passing to the limiting case of equal elastic moduli in the well-known solution of the boundary-value problem of the theory of elasticity about a straight edge dislocation in a two-layer plate, the stress fields of a straight edge dislocation in a homogeneous thin layer are found. Using these fields, the maps of the von Mises intensity of shear stresses and the density of strain energy created by a dipole of edge superdislocations that model the blocked ends of the primary twin in a nanolayer under unidirectional tension, are built. In these maps, the most stressed areas in the nanolayer were identified. The position and orientation of these places, with taking into account the crystallogeometry of the nanolayer, determine the nucleation regions and the development directions of the secondary twins from the places, where the primary twin is blocked, to the opposite surfaces of the nanolayer. According to the proposed model, such a pattern of successive development of deformation twins should ultimately lead to the formation of a zigzag twin observed in the experiment under discussion [Kim et al., Acta Mater. 160 (2018) 14].

Права на использование объекта хранения

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

Статистика использования

stat Количество обращений: 2
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика