Structural relaxation affecting shear-transformation avalanches in metallic glasses

非晶态金属 剪切矩阵 各向同性 材料科学 各向异性 无定形固体 剪切(地质) 剪切带 可塑性 幂律 凝聚态物理 变形(气象学) 放松(心理学) 物理 复合材料 光学 结晶学 化学 合金 统计 社会心理学 数学 心理学
作者
Tomoaki Niiyama,Masato Wakeda,Tomotsugu Shimokawa,Shigenobu Ogata
出处
期刊:Physical review [American Physical Society]
卷期号:100 (4) 被引量:10
标识
DOI:10.1103/physreve.100.043002
摘要

Avalanche behaviors, characterized by power-law statistics and structural relaxation that induces shear localization in amorphous plasticity, play an essential role in deciding the mechanical properties of amorphous metallic solids (i.e., metallic glasses). However, their interdependence is still not fully understood. To investigate the influence of structural relaxation on elementary avalanche behavior, we perform molecular-dynamics simulations for the shear deformation test of metallic glasses using two typical metallic-glass models comprising a less-relaxed (as-quenched) glass and a well-relaxed (well-aged) glass exhibiting a relatively homogeneous deformation and a shear-band-like heterogeneous deformation, respectively. The data on elementary avalanches obtained from both glass models follow the same power-law statistics with different maximum event sizes, and the well-relaxed glass shows shear localization. Evaluating the spatial correlation functions of the nonaffine squared displacements of atoms during each elementary avalanche event, we observe that the shapes of the elementary avalanche regions in the well-relaxed glasses tend to be anisotropic, whereas those in the less-relaxed glasses are relatively isotropic. Furthermore, we demonstrate that a temporal clustering in the direction of the avalanche propagation emerges, and a considerable correlation between the anisotropy and avalanche size exists in the well-relaxed glass model.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
gg完成签到,获得积分10
1秒前
yyy完成签到 ,获得积分10
1秒前
2秒前
泽丶完成签到,获得积分10
4秒前
王萌萌完成签到 ,获得积分10
4秒前
橙味美年达完成签到,获得积分10
5秒前
吃吃货完成签到 ,获得积分0
5秒前
晚弦渡完成签到 ,获得积分10
6秒前
海豚发布了新的文献求助10
8秒前
shilly完成签到 ,获得积分10
8秒前
崔正成完成签到,获得积分10
10秒前
肥而不腻的羚羊完成签到,获得积分10
11秒前
桃花扇完成签到,获得积分10
12秒前
数乱了梨花完成签到 ,获得积分0
12秒前
聪明的米璐璐完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
杂菜流完成签到,获得积分10
14秒前
zombleq完成签到 ,获得积分10
14秒前
JASON完成签到,获得积分20
14秒前
看文献完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
Lucas应助JASON采纳,获得10
19秒前
Atlantis完成签到,获得积分10
20秒前
wanci应助zyt采纳,获得10
24秒前
晏旭完成签到,获得积分10
25秒前
magos123完成签到,获得积分10
27秒前
夏姬宁静发布了新的文献求助10
27秒前
Atlantis完成签到,获得积分10
27秒前
30秒前
Fyh19901116完成签到,获得积分10
30秒前
rgo39发布了新的文献求助10
33秒前
爱学习的小钟完成签到 ,获得积分10
36秒前
36秒前
fbwg完成签到,获得积分10
37秒前
情怀应助夏姬宁静采纳,获得10
38秒前
西沙海底发布了新的文献求助10
40秒前
40秒前
111完成签到,获得积分10
41秒前
健壮惋清完成签到 ,获得积分10
41秒前
jiaojaioo完成签到,获得积分10
42秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6523260
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8316268
关于积分的说明 17793927
捐赠科研通 5625246
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2928180
邀请新用户注册赠送积分活动 1904890
关于科研通互助平台的介绍 1765054