粒状媒体における局所的なプラスチックストレインの変動
I Awada1, M Bornert1, V Langlois1
1Université Gustave Eiffel, ENPC, Institut Polytechnique de Paris, CNRS, Navier, 77454, Marne-la-Vallée, France.
粒状の材料のストレスは,粒度スケールで非常に変動し,平均より大幅に大きい. 各切断サイクルには2つの拡散型の分岐があり,プラスチックストレスの変動は平均プラスチック切断ストレスの相関関係があります.
科学分野:
- 実験物理学
- 材料科学
- 地理学
背景:
- 粒状の材料は ストレス下では 複雑な機械的振る舞いを表します
- ストレスの異質性を理解することは,材料の故障と流れを予測するために不可欠です.
研究 の 目的:
- 振動的切断下で粒状媒体におけるストレスの異質性を実験的に調査する.
- 穀物とボリュームスケールでのストレスの変動を定量化するために.
- プラスチックストレスの関係と 切断サイクルと 材料の記憶を分析する
主な方法:
- ローカルストレインテンソールの計算のための光学画像と粒子の追跡.
- 散乱音波スペクトロスコーピー (DAWS) で大量の二次ストレスを測定する.
- 前進と後退のスイッチブランチでのストレスの変動の分析.
主要な成果:
- 株の異質性は有意で,平均より ~ 10 倍大きな変動があり,穀物スケールの変動が支配しています.
- 各切断サイクルには2つの拡散型の分岐があり,プラスチックのストレスを引き起こす.
- プラスチックのストレスの変動は,平均的なプラスチックのシャーストレスのスケールで,前後ストレスの反相関を示します.
結論:
- 逆戻りできないストレスの異質性は,施されたシアで増加しますが,負荷制御されたメモリによって調節されます.
- この研究は,粒状のシステムにおけるプラスチックの変形を制御する基本的なメカニズムを明らかにしています.
- 発見は粒子の流れ,地震波の伝播,材料設計のモデリングに意味があります.
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