The grain boundary effect on shock induced spallation of polycrystalline uranium

散裂 微晶 晶界 材料科学 成核 冶金 复合材料 核物理学 物理 微观结构 热力学 中子
作者
Dong-Lin Luan,Yabin Wang,Muchao Li,Jun Chen
出处
期刊:International Journal of Mechanical Sciences [Elsevier]
卷期号:228: 107491-107491 被引量:15
标识
DOI:10.1016/j.ijmecsci.2022.107491
摘要

The shock-induced spallation mechanism of polycrystalline uranium is explored by molecular dynamics, and the role of grain boundaries in it is analysed. Present work reveals that the growth and fusion of voids are the main mechanism of uranium during spallation, and the grain boundaries have significant effects on nucleation and growth of voids. The spallation strength of polycrystalline uranium is lower than that of single crystal uranium, and the relative instability of the structure at the grain boundaries causes the conjunction point of multiple grains is the first nucleation position of voids. Besides, a mutual promotion relationship between the growth of voids and local thermal dissipation is verified, which greatly promotes the development of spallation. Furthermore, the grain boundary effect on the spallation is influenced by the shock intensity. Under lower shock intensity (0.3 km/s, 0.4 km/s, 0.5 km/s), the mechanical properties of the grain boundary are the major influence factor of the spalling strength of polycrystalline uranium. The lower the speed, the more obvious the grain boundary effect, and the larger the gap between the spallation strength of single crystal uranium and polycrystalline uranium. As the shock intensity gradually increases (0.6 km/s, 0.8 km/s), the grain boundary effect is gradually weakened. When the shock intensity approaches the melting intensity, the spallation behavior of single-crystalline and polycrystalline uranium tends to be consistent.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
刚刚
刘yuer发布了新的文献求助10
1秒前
CipherSage应助铭铭铭采纳,获得10
1秒前
JIERAN发布了新的文献求助10
2秒前
求文完成签到,获得积分10
3秒前
小蘑菇应助紫薯球采纳,获得10
4秒前
Orange应助l璐w璐l采纳,获得10
4秒前
WWXWWX发布了新的文献求助10
4秒前
lium发布了新的文献求助30
5秒前
小白发布了新的文献求助10
5秒前
开朗的抽屉完成签到 ,获得积分20
5秒前
可靠听荷完成签到,获得积分20
5秒前
Nyctophonia发布了新的文献求助30
5秒前
Even发布了新的文献求助10
6秒前
ban发布了新的文献求助30
6秒前
黄阿鹏发布了新的文献求助10
10秒前
Wenpandaen应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
10秒前
斯文败类应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
11秒前
Fubao_0720关注了科研通微信公众号
11秒前
yyyt完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
认真的忆文完成签到,获得积分10
12秒前
在水一方应助洛栀采纳,获得30
13秒前
sekidesu发布了新的文献求助30
14秒前
14秒前
14秒前
我是老大应助那兰采纳,获得10
14秒前
紫薯球发布了新的文献求助10
17秒前
19秒前
20秒前
21秒前
21秒前
22秒前
朴素的秋双完成签到,获得积分10
22秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Foreign Policy of the French Second Empire: A Bibliography 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
Classics in Total Synthesis IV 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3145542
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2796967
关于积分的说明 7822284
捐赠科研通 2453262
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1305570
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627512
版权声明 601464