Аннотация:
Предложена и исследована модель насыщения поверхностного слоя металлической тонкой пластины примесью из окружающей среды в условиях одноосного механического нагружения. Проанализировано влияние напряжений и деформаций на процесс диффузии. Показано, что, во-первых, вследствие деформации кристаллической решетки основы работа напряжений, возникающих в локальных объемах, приводит к изменению энергии активации диффузии; во-вторых, напряжения влияют на перенос примеси (этот эффект аналогичен массопереносу посредством бародиффузии в жидкостях). Численно исследовано совместное влияние двух видов воздействия напряжений и деформаций на поведение системы при различных геометрических и физических параметрах модели.
Образец цитирования:
М. А. Миколайчук, А. Г. Князева, “Влияние напряжений и деформаций на перераспределение примеси в пластине в условиях одноосного нагружения”, Прикл. мех. техн. физ., 51:3 (2010), 147–157; J. Appl. Mech. Tech. Phys., 51:3 (2010), 422–430
\RBibitem{MikKny10}
\by М.~А.~Миколайчук, А.~Г.~Князева
\paper Влияние напряжений и деформаций на перераспределение примеси в пластине в условиях одноосного нагружения
\jour Прикл. мех. техн. физ.
\yr 2010
\vol 51
\issue 3
\pages 147--157
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pmtf1612}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=15285712}
\transl
\jour J. Appl. Mech. Tech. Phys.
\yr 2010
\vol 51
\issue 3
\pages 422--430
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10808-010-0057-3}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/pmtf1612
https://www.mathnet.ru/rus/pmtf/v51/i3/p147
Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
Anna G. Knyazeva, Mariia A. Anisimova, “New phase growth in the vicinity of a spherical particle interacting with a matrix with regard mechanical stresses induced by diffusion”, International Communications in Heat and Mass Transfer, 142 (2023), 106641
Anna G. Knyazeva, Advanced Structured Materials, 198, Advances in Linear and Nonlinear Continuum and Structural Mechanics, 2023, 215
O. N. Kryukova, A. G. Knyazeva, “The Coupled Model for Surface Modification of Titanium Nickelide”, Lobachevskii J Math, 44:6 (2023), 2317
Ksenia P. Frolova, Elena N. Vilchevskaya, Nikolay M. Bessonov, “On modeling of stress‐induced diffusion within micropolar and classical approaches”, Z Angew Math Mech, 102:6 (2022)
Ksenia Frolova, Elena Vilchevskaya, Nikolay Bessonov, Wolfgang Müller, Vladimir Polyanskiy, Yuriy Yakovlev, “Application of micropolar theory to the description of the skin effect due to hydrogen saturation”, Mathematics and Mechanics of Solids, 27:6 (2022), 1092
Anna Knyazeva, Olga Kryukova, Alexey Maslov, “Two-level model of the grain boundary diffusion under electron beam action”, Computational Materials Science, 196 (2021), 110548
Ksenia P. Frolova, Elena N. Vilchevskaya, Vladimir A. Polyanskiy, Yuriy A. Yakovlev, “Modeling the skin effect associated with hydrogen accumulation by means of the micropolar continuum”, Continuum Mech. Thermodyn., 33:3 (2021), 697
M.V. Chepak-Gizbrekht, A.G. Knyazeva, “Grain-boundary diffusion modeling in a microstructural material”, Computational Materials Science, 184 (2020), 109896