主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
院领导集体
科技奖励
科技期刊
科技专项
科研进展/ 更多
工作动态/ 更多
工作动态/ 更多
中国科学院学部
中国科学院院部
语音播报
不同于晶体塑性的位错机制,非晶态固体塑性变形的基本载体是原子或粒子以集团模式的局域协同重排,通常被称为“剪切转变”(shear transformation,ST)。通过非局域弹性效应,ST事件可自组装形成不同时空尺度的塑性事件,如宏观屈服、局部化剪切带等。研究表明,邻近屈服以及屈服后的塑性事件处于一种时空高度关联的雪崩状态。然而,在远离屈服的宏观弹性阶段,塑性事件是否存在时空关联以及事件之间如何相互作用,在领域内存在争议。中国科学院力学研究所研究员蒋敏强等针对这一问题开展研究,并取得重要进展。
科研人员以原子模拟的Cu50Zr50金属玻璃为非晶态固体模型体系,开展了一系列无热准静态剪切实验,对体系屈服前约4800个塑性事件进行了统计分析以及振动模态(声子)分析。研究发现,塑性事件诱发的应力跌落在统计上服从幂率标度分布,其幂指数随加载从-1(边界稳定态)转变为-1.5(自组织临界态),而塑性事件之间的弹性等待时间呈现单一特征峰行为。这意味着屈服前非晶塑性属于雪崩事件,且这些事件之间存在稳健的弹性相互作用。弹塑性非仿射位移场的时间关联分析表明,这种弹性作用是短时强关联的,但可长期存在,表现为体系变形高维势能面的分形特征。通过对位移场在振动模态投影,研究展示了孤立ST事件如何通过弹性作用自组装形成雪崩事件。通过定义空间构型演化的模态识别矩阵,该工作明确了塑性事件存在稳健弹性作用的原因:事件对体系整体弹性的破坏是有限的;一些硬区作为刚性骨架能够在弹性基体中持续存在;弹性基体在加载中能够自恢复。上述研究发现了澄清非晶态固体在屈服前弹性变形和塑性失稳的原子尺度机制,为构建非晶弹塑性变形的介尺度模型提供了基础信息。
近日,相关研究成果以Elastic interactions of plastic events in strained amorphous solids before yield为题,发表在Physical Review Materials上。研究工作得到国家自然科学基金国家杰出青年科学基金项目“非晶态固体力学”、基础科学中心项目“非线性力学的多尺度问题”、重点项目“无序合金的塑性流动与强韧化机理”等的支持。

图1.塑性事件诱发应力跌落的概率统计分布

图2.弹塑性非仿射位移场的时间关联

图3.塑性事件的主控振动模态(声子)参与度,孤立ST事件的模态参与度接近1,而雪崩事件的模态参与度低至10-2。
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)








