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Strain-rate dependence of ramp-wave evolution and strength in tantalum

应变率 拉伤 材料科学 压力(语言学) 分子动力学 压缩(物理) 复合材料 化学 冶金 计算化学 医学 语言学 哲学 内科学
作者
J. Matthew D. Lane,Stephen M. Foiles,Hojun Lim,Justin Brown
出处
期刊:Physical review 卷期号:94 (6) 被引量:21
标识
DOI:10.1103/physrevb.94.064301
摘要

We have conducted molecular dynamics (MD) simulations of quasi-isentropic ramp-wave compression to very high pressures over a range of strain rates from ${10}^{11}$ down to ${10}^{8}$ 1/s. Using scaling methods, we collapse wave profiles from various strain rates to a master profile curve, which shows deviations when material response is strain-rate dependent. Thus, we can show with precision where, and how, strain-rate dependence affects the ramp wave. We find that strain rate affects the stress-strain material response most dramatically at strains below 20%, and that above 30% strain the material response is largely independent of strain rate. We show good overall agreement with experimental stress-strain curves up to approximately 30% strain, above which simulated response is somewhat too stiff. We postulate that this could be due to our interatomic potential or to differences in grain structure and/or size between simulation and experiment. Strength is directly measured from per-atom stress tensor and shows significantly enhanced elastic response at the highest strain rates. This enhanced elastic response is less pronounced at higher pressures and at lower strain rates.
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