Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.urfu.ru/handle/10995/142288
Название: Исследование механических и прочностных свойств металломатричных композитов, армированных углеродными нанотрубками
Другие названия: Research of Mechanical and Strength Properties of Metal Matrix Composites Reinforced with Carbon Nanotubes
Авторы: Янковская, У. И.
Нарсеев, А. С.
Захаров, П. В.
Yankovskaya, U. I.
Narseev, A. S.
Zakharov, P. V.
Дата публикации: 2025
Издатель: Издательский Дом «Ажур»
Библиографическое описание: Исследование механических и прочностных свойств металломатричных композитов, армированных углеродными нанотрубками / У. И. Янковская, А. С. Нарсеев, П. В. Захаров. — Текст : электронный // Актуальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов = Actual Problems of The Physical Metallurgy of Steels and Alloys : сборник статей XXVII Международной научно-технической конференции Уральской школы металловедов-термистов (Екатеринбург, 03–07 февраля 2025 г.). — Екатеринбург : Издательский Дом «Ажур», 2025. — С. 296-300.
Аннотация: В данной работе приведены результаты моделирования методом молекулярной динамики для оценки механических свойств композитов, армированных углеродными на нанотрубками (УНТ). Представлены результаты для различных углов ориентации УНТ. Изучаются два важных фактора, влияющих на процесс одноосной деформации: скорость деформации и температура моделирования (от 300 до 900 К). Результаты показывают, что скорость деформации влияет на предел прочности при растяжении: чем ниже скорость деформации, тем ниже критические значения деформации. Растяжение при температуре 300 К приводит к более высокому пределу прочности по сравнению с моделированием при температуре 700 К.
This paper presents the results of molecular dynamics simulations to evaluate the mechanical properties of composites reinforced with carbon nanotubes (CNTs). Results are presented for various CNT orientation angles. Two important factors influencing the process of uniaxial deformation are studied: the tensile strain rate (5 × 10−3 ps−1 and 5 × 10−4 ps−1) and the simulation temperature (from 300 to 700 K). The results show that strain rate influences tensile strength: the lower the strain rate, the lower the critical strain values. Tension at 300 K results in higher tensile strength compared to the simulation at 700 K.
Ключевые слова: МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИНАМИКА
АРМИРОВАНИЕ
УГЛЕРОДНАЯ НАНОТРУБКА
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
LAMMPS
MOLECULAR DYNAMICS
REINFORCEMENT
CARBON NANOTUBE
MECHANICAL PROPERTIES
LAMMPS
URI: http://elar.urfu.ru/handle/10995/142288
Конференция/семинар: XXVII Международная научно-техническая конференция Уральская школа металловедов-термистов "Актуальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов", посвященная 100-летию кафедры Термообработки и физики металлов
Actual Problems of The Physical Metallurgy of Steels and Alloys
Дата конференции/семинара: 03.02.2025–07.02.2025
ISBN: 978-5-91256-693-6
Сведения о поддержке: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-22-20038 (https://rscf.ru/project/24-2220038/) и гранта Санкт-Петербургского научного фонда № 24-22-20038. Часть результатов работы была получена с использованием вычислительных ресурсов суперкомпьютерного центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (www.scc.spbstu.ru).
Карточка проекта РНФ: 24-22-20038
Источники: XXVII Международная научно-техническая конференция Уральская школа металловедов-термистов "Актуальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов". — Екатеринбург, 2025
Располагается в коллекциях:Конференции, семинары

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
978-5-91256-693-6_2005_060.pdf802,51 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.