原文服务方: 高压物理学报       
摘要:
在爆炸压实过程中,纳米颗粒所受冲击载荷发生显著变化的时间远远大于应力波传过颗粒特征长度所用时间;同时,陶瓷颗粒在爆炸冲击过程中主要表现为脆性.基于以上两个事实提出了弹性假设,推导了颗粒在压实过程中的受力状态.回顾了判断脆性材料破坏的三个准则,即Hugonoit弹性极限、动态屈服强度和理论剪切强度,并从这三种判据的交集值出发来判断爆炸压实过程中陶瓷颗粒是否有发生破碎的可能.通过具体计算得出颗粒内存在两个最大剪应力的位置:一个位置发生在距颗粒接触面0.5 nm范围以内,此处剪应力最大;另一个位置发生在距接触面较远处.这一结果为解释陶瓷粉末颗粒在爆炸压实过程中存在塑性行为和破碎行为提供了理论依据.
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内容分析
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文献信息
篇名 纳米陶瓷粉末在爆炸压实过程中的破碎行为研究
来源期刊 高压物理学报 学科
关键词 纳米陶瓷粉末 爆炸压实 破碎判据 脆性破坏
年,卷(期) 2007,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 136-144
页数 9页 分类号 O346.1
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-5773.2007.02.004
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
纳米陶瓷粉末
爆炸压实
破碎判据
脆性破坏
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
高压物理学报
双月刊
1000-5773
51-1147/O4
大16开
1987-01-01
chi
出版文献量(篇)
1917
总下载数(次)
0
总被引数(次)
11830
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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