Диссипативные процессы и структуры в кинетике линейных дефектов конденсированных сред Емалетдинов, Алик Камилович




  • скачать файл:
  • Название:
  • Диссипативные процессы и структуры в кинетике линейных дефектов конденсированных сред Емалетдинов, Алик Камилович
  • Альтернативное название:
  • Dissipative processes and structures in the kinetics of linear defects of condensed media Emaletdinov, Alik Kamilovich
  • Кол-во страниц:
  • 317
  • ВУЗ:
  • Уфа
  • Год защиты:
  • 1999
  • Краткое описание:
  • Емалетдинов, Алик Камилович.
    Диссипативные процессы и структуры в кинетике линейных дефектов конденсированных сред : диссертация ... доктора физико-математических наук : 02.00.04. - Уфа, 1999. - 317 с. : ил.
    Оглавление диссертациидоктор физико-математических наук Емалетдинов, Алик Камилович
    ОГЛАВЛЕНИЕ
    ВВЕДЕНИЕ с
    ГЛАВА I. ДИССИПАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ГОМОГЕННОГО ЗАРОЖДЕНИЯ ДЕФЕКТОВ РЕШЕТКИ
    1.1. Неравновесная термодинамика и иерархия диссипативных процессов и структур в кинетике линейных дефектов конденсированных сред
    1.2. Дефекты (К - солитоны) как диссипативные структуры в ангармонической решетке
    1.3. Линейный дефект (дислокация -солитон) в ангармоническом кристалле
    1.4. Гомогенное зарождение дефектов как кинетический переход
    в неравновесной фононной системе деформируемой решетки
    1.5. Синергетическая модель процесса зарождения дефектов
    1.6. Время гомогенного зарождения дефектов
    1.7. Условия гомогенного зарождения дефектов
    1.8. Сравнение с экспериментальными данными
    1.9. Основные выводы по первой главе
    ГЛАВА II. ДИССИПАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ГЕТЕРОГЕННОГО ЗАРОЖДЕНИЯ ДИСЛОКАЦИЙ
    2.1. Диссипативный процесс гетерогенного зарождения дислокаций источниками
    2.2. Динамика зарождения дислокаций источником Франка - Рида
    2.3. Динамика зарождения дислокаций концентраторами напряжений
    2.4. Сравнение с экспериментальными данными по зарождению
    линий скольжения
    2.4. Основные выводы по второй главе
    76
    ГЛАВА III. ДИССИПАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГРАНИЦАХ ЗЕРЕН
    3.1. Физическая модель диссипативных структур (дефектов) в границах зерен
    3.2. Дислокации (кинк-солитоны) в произвольных границах зерен
    3.3. Моделирование зернограничных квазидислокаций в произвольной границе
    3.4. Упругие поля напряжений и энергия зернограничных
    квазидис локаций
    3.5. Динамические свойства зернограничных квазидислокаций
    3.6. Диссоциация решеточной дислокации на квазидислокации
    в обычной границе
    3.7. Зарождение решеточных дислокаций в границах
    3.8. Скорость зернограничного проскальзывания. Сравнение с экспериментом
    3.9. Дефекты в квазикристалах и аморфных металлах
    3.10. Основные выводы по третьей главе
    ГЛАВА IV. ДИССИПАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ВОЗБУЖДЕНИЯ ФОНОН-НОЙ СИСТЕМЫ КРИСТАЛЛА ДВИЖУЩИМИСЯ ДИСЛОКАЦИЯМИ
    4.1. Локальное тепловыделение как диссипативный процесс взаи-
    модействия фононов с движущимися дислокациями
    4.2. Эффект увлечения фононов движущимися дислокациями
    при пуазейлевском течении фононного газа
    4.3. Возникновение градиента температуры вдоль полосы скольже-
    ния благодаря увлечению фононов
    4.4. Эффект уменьшения коэффициента торможения дислокаций
    в линии скольжения при увлечении фононов
    4.5. Изменение температурной зависимости коэффициента торможения благодаря увлечению фононов
    4.6. Масштабный эффект для коэффициента вязкого торможения дислокаций при дрейфе фононов
    4.7. Сравнение с экспериментальными данными по диссипатив-
    ному процессу вязкого движения дислокаций
    4.8. Основные выводы по четвертой главе
    ГЛАВА V. МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ДИССИПАТИВНЫЕ
    ПРОЦЕССЫ В КИНЕТИКЕ ДИСЛОКАЦИЙ
    5.1. Диссипативные процессы локального тепловыделения в кинетике дислокаций
    5.2. Тепловые и термоупругие поля вокруг движущихся дислокаций и дислокационных процессов
    5.3. Тепловые поля вокруг источников дислокаций и полос скольжения
    5.4. Численное моделирование температурных полей в полосах скольжения
    5.5. Разогрев вершины трещины при ее пластическом затуплении
    5.6. Тепловые диссипативные структуры в полосах скольжения при низких температурах
    5.7. Применение пленок холестерического жидкого кристалла
    для анализа температурных полей при деформации
    5.8. Термоактивация химических процессов в полосе скольжения
    5.9. Сравнение с экспериментальными данными по разогреву при локальной деформации и механической обработке
    5.10. Основные выводы по пятой главе
    173
    ГЛАВА VI. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДИССИПАТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ
    В КИНЕТИКЕ ДИСЛОКАЦИЙ
    6.1. Самоорганизация и развитие дислокационных субструктур в процессе пластической деформации. Уравнения кинетики
    6.2. Диссипативные дислокационные субструктуры при
    одиночном скольжении
    6.3. Диссипативные структуры при множественном
    скольжении
    6.4. Влияние размеров образца и локализация диссипативных структур
    6.5. Основные алгоритмы численного моделирования уравнений кинетики
    6.6. Основные типы возникающих диссипативных структур
    6.7. Сравнение с эволюцией дислокационных состояний, наблюдаемых в эксперименте
    6.8. Основные выводы по шестой главе
    ГЛАВА VII. ДИССИПАТИВНЫЕ АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ В КИНЕТИКЕ ДИСЛОКАЦИЙ ПРИ ГЕЛИЕВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
    7.1. Тепловая неустойчивость полос скольжения
    при гелиевых температурах
    7.2. Статистическая модель неустойчивости кинетики полос сколь-
    жения при низких температурах
    7.3. Коррелированное развитие неустойчивостей в кинетике ансамбля полос скольжения
    7.4. Автоколебательные временные диссипативные структуры в кинетике дислокаций при гелиевых температурах
    7.5. Температурная зависимость режима автоколебаний
    7.6. Численное моделирование автоколебаний в кинетике дислокаций при гелиевых температурах
    7.7. Влияние размера образца на возникновение автоколебаний деформации
    7.8. Сравнение с экспериментальными данными
    7.9. Основные выводы по восьмой главе
    ГЛАВА VIII. СВЕРХПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ КАК
    ЭФФЕКТ АВТОВОЛНОВОЙ ДИССИПАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ В КИНЕТИКЕ РЕШЕТОЧНЫХ И ЗЕРНОГРАНИЧНЫХ ДИСЛОКАЦИЙ
    8.1. Термодинамика и синергетика диссипативных процессов при СП
    деформации
    8.2. Микроскопическая модель сверхпластической деформации
    8.3. Кинетика дефектов при СПД
    8.4. Микроскопическое описание характеристик СПД
    8.5. Неупругие свойства сверхпластичных материалов и эффект переключения скорости деформирования
    8.6. Сверхпластическая деформация эффект временной диссипа-тивной структуры в кинетике зернограничных квазидислокаций
    и решеточных дислокаций
    8.7. Температурно-скоростной интервал проявления
    сверхпластической деформации
    8.8. Критический размер зерен, соответствующий переходу к сверхпластическому течению
    8.9. Масштабный эффект проявления сверхпластичности
    8.10. Максимальная пластичность при сверхпластической деформации
    8.11. Основные выводы по девятой главе
    ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
    ЛИТЕРАТУРА
  • Список литературы:
  • -
  • Стоимость доставки:
  • 650.00 руб


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

ГБУР ЛЮСЯ ВОЛОДИМИРІВНА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА