Скоростная чувствительность необратимого деформирования металлического многослойного композита GLARE

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах