Скоростная чувствительность необратимого деформирования металлического многослойного композита GLARE

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Отклики алюминиевого многослойного композита на динамическое нагружение описываются с помощью релаксационной модели пластичности. Устанавливаются зависимости между скоростной чувствительностью многослойного композита, параметрами динамического нагружения и чувствительностью к скорости деформации его компонентов. Показано, что оценки чувствительности к скорости оказались выше для композита GLARE по сравнению с оценками чувствительности к скорости для его компонента - листового металла Al 2024-T3.

Об авторах

Н. С. Селютина

"Санкт-Петербургский государственный университет"; Институт проблем машиноведения Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: nina.selutina@gmail.com
Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д.7/9; 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., Большой пр-т, 61

Ю. В. Петров

"Санкт-Петербургский государственный университет"; Институт проблем машиноведения Российской академии наук

Email: nina.selutina@gmail.com

Член-корреспондент РАН

Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д.7/9; 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., Большой пр-т, 61

В. Парамесваран

Индийский институт технологий в г. Канпур

Email: nina.selutina@gmail.com
Индия, 208 016, Кальянпер, Канпур, Уттар Прадеш

A. П. Шарма

Индийский институт технологий в г. Канпур

Email: nina.selutina@gmail.com
Индия, 208 016, Кальянпер, Канпур, Уттар Прадеш

Список литературы

  1. Vlot A., Gunnik W. Fibre Metal Laminates: An Introduction. Springer Netherlands. 532 p.
  2. Zhou Y., Wang Y., Mallick P. K. // Mater. Sci. Eng. A. 2004. V. 381. P. 355-362.
  3. Guida M., Marulo F., Meo M., Russo S. // Mech. Adv. Mater. Struct. 2012. V. 19 (5). P. 376-395.
  4. Santiago R. C., Alves M. // Key Eng. Mater. 2013. V. 535-536. P. 48-51.
  5. Sharma A. P., Khan S. H., Parameswaran V. // J. Compos. Mater. 2018. 002199831880462.
  6. Kim J. G., Kim H. C., Kwon J. B., Shin D. K., Lee J. J., Huh H. // J. Compos. Mater. 2015. V. 49 (10). P. 1179-1193.
  7. Xia Y., Wang Y., Zhou Y., Jeelani S. // Mater. Lett. 2007. V. 61. P. 213-215.
  8. Petrov Yu.V., Borodin E. N. // Phys. Solid State. 2015. V. 57. P. 353.
  9. Selyutina N., Borodin E. N., Petrov Y., Mayer A. E. // Int. J. Plast. 2016. V. 82. P. 97.
  10. Sancho R., Cendón D., Gálvez F. // Procedia Engineer. 2017. V. 197. P. 158-167.
  11. Gruzdkov A. A., Petrov Yu.V. // Dokl. Phys. 1999. V. 44. P. 114.
  12. Petrov Y. V., Gruzdkov A. A., Sitnikova E. V. // Dokl. Phys. 2007. V. 52. P. 691.
  13. Gruzdkov A. A., Sitnikova E. V., Morozov N. F., Petrov Y. V. // Math. Mech. Solids. 2009. V. 14. P. 72.
  14. Selyutina N. S., Petrov Yu. V. Reviews on Advanced Materials Science. 2018. V. 57. P. 199-211.
  15. Sharma A. P., Khan S. H., Parameswaran V. // Compos. Part B-Eng. 2017. V. 125. P. 259-274.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2019