2009
DOI: 10.1016/j.physb.2009.07.122
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Dynamic drag of edge dislocation by circular prismatic loops and point defects

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
7
0
12

Year Published

2011
2011
2024
2024

Publication Types

Select...
7
1

Relationship

0
8

Authors

Journals

citations
Cited by 31 publications
(19 citation statements)
references
References 9 publications
0
7
0
12
Order By: Relevance
“…Изучение влияния зон Гинье-Престона на динамику дислокаций в большинстве работ выполнялось на основе метода молекулярной динамики, однако этот метод не позволяет получать аналитические зависимости динамического торможения дислокаций, а, следовательно, и механических свойств сплавов от параметров этих структурных дефектов. Такие зависимости могут быть получены на основе развитой нами теории динамического взаимодействия структурных дефектов [6][7][8][9].…”
Section: Introductionunclassified
“…Изучение влияния зон Гинье-Престона на динамику дислокаций в большинстве работ выполнялось на основе метода молекулярной динамики, однако этот метод не позволяет получать аналитические зависимости динамического торможения дислокаций, а, следовательно, и механических свойств сплавов от параметров этих структурных дефектов. Такие зависимости могут быть получены на основе развитой нами теории динамического взаимодействия структурных дефектов [6][7][8][9].…”
Section: Introductionunclassified
“…Исследуемый в этой работе механизм диссипации заключался в необратимом переходе кинетической энергии поступательного движения дислокации в энергию ее изгибных колебаний в плоскости скольжения, которые возникали при взаимодействии дислокаций с зонами Гинье−Престона и атомами меди. Как следует из теории динамического взаимодействия дислокаций со структурными дефектами [16][17][18][19][20], динамика дислокаций при таком механизме диссипации зависит от вида спектра дислокационных колебаний, в первую очередь от наличия щели в дислокационном спектре. Главную роль в рассматриваемой задаче играют коллективное взаимодействие растворенных атомов с дислокацией и коллективное взаимодействие остальных дислокаций ансамбля с этой дислокацией.…”
unclassified
“…x yкомпонента тензора напряжений, создаваемых на этой линии зонами Гинье−Престона, F k -сила, действующая на дислокацию со стороны остальных дислокаций ансамбля, m -масса единицы длины дислокации (массы всех дислокаций считаем одинаковыми), c -скорость распространения в кристалле поперечных звуковых волн, B -константа демпфирования, обусловленная фононными, магнонными или электронными механизмами диссипации. Здесь, как и в работах [15][16][17][18][19][20], будем считать выполненным условие [Bbν/(mc 2 )] ≪ 1, позволяющее пренебречь влиянием константы B на силу торможения дислокации структурными дефектами.…”
unclassified
See 1 more Smart Citation
“…Здесь, как и в работах [10][11][12][13], будем считать выполненным условие [Bbv/(mc 2 )] ≪ 1, позволяющее пренебречь влиянием константы B на силу торможения дислокации структурными дефектами.…”
unclassified