强冲击加载下材料微层裂的热-力耦合多尺度研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11202032
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0813.计算固体力学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

The dynamical responses and damage properteies of materials under strong shock.loading are one of key fundamental science problems in military and national defense engineering. Micro-spallation is complicated phenomenon of materials under strong shock loading, which includes high pressure,high temperature and thermo-mechanical effects and is a strong nonlinear problem of high strain rate spallation. Based on research achivements of the applicants, the present project is aimed at multi-scale modelling and computing about micro-spallation of materials under strong shock loading. Main research contents of this projects are as follows: (1) Study the mechanism of micro-spallation phenomenon at micro-nano scales using molecular dynamics simulations; (2) Based on atomistic model and mesomechanics, construct thermo-mechanical constitutive relations, damage and melting criteria of materials in high strain rate, high temperature and high pressure cases; (3) Develop coupled atomistic-continuum thermo-mechanical multiscale models computing methods, and develop multiscale simulation program to simulate the dynamical process of micro-spallation. The main objective of this project is to derive dependable multiscale theory and develop effective computing methods and simulation program, which are expected to be usefull references for designing advanced weapons and instruments in military and national defense engineering.
材料在强冲击加载下的动态响应和破坏特性是军事、国防工程领域的关键基础科学问题之一。微层裂是材料在强冲击作用下的一种复杂的破坏行为,包含着高温、高压和热-力耦合效应以及高应变率破碎等强非线性行为。本项目拟在申请人已有的研究成果的基础上,针对材料在强冲击载荷作用下的微层裂现象展开多尺度建模和计算的研究。主要研究内容包括:(1)在微-纳米尺度下,利用分子动力学模拟研究微层裂碎片产生的微观机理。(2)基于原子模型和细观力学模型,建立适合于高应变率、高温、高压情况的热-力耦合本构关系和损伤、熔化判据。(3)建立热-力耦合多尺度模型和计算方法,开发多尺度计算程序,从多个时空-尺度上对微层裂碎片的形成、断裂到喷射的动态过程做全面、系统的模拟和分析。本项目的研究目标是建立可靠的理论模型和数值计算程序,为军事、国防工程中的高端武器和科学仪器设计所涉及到的微层裂问题提供有价值的参考。

结项摘要

材料在强冲击加载下的动态响应和破坏特性是军事、国防工程领域的关键基础科学问题之一。微层裂是材料在强冲击作用下的一种复杂的破坏行为,包含着高温、高压和热-力耦合效应以及高应变率破碎等强非线性行为。本项目主要针对金属材料在强冲击载荷作用下的微层裂现象展开多尺度建模和计算的研究。主要研究内容包括三个方面:(1)在微-纳米尺度下,利用分子动力学模拟研究微层裂碎片产生的微观机理。(2)基于原子模型和细观力学模型,建立适合于高应变率、高温、高压情况的热-力耦合本构关系和损伤演化模型。(3)建立热-力耦合多尺度模型和计算方法,开发多尺度计算程序。本项目的主要研究成果包括:(1)通过大规模分子动力学模拟研究,发现了微层裂破坏的主要微观机制是空化过程,微层裂与经典层裂的主要区别体现在孔洞成核点的分布上;研究了热耗散、加载强度、加载波前驱宽度以及晶界对微层裂过程的重要影响。(2)基于分子动力学模拟的统计结果和介观平均场均匀化方法,发展了多尺度损伤本构模型。(3)开发了通用多场耦合多尺度数值模拟软件GeMMS,实现了原子-连续递进式和并发式耦合计算。在本项目资助下,发表7篇学术论文,并取得国家版权局软件著作权登记一项。本项目的研究成果对武器工程设计具有一定的参考价值。

项目成果

期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
Spalling and melting in nanocrystalline Pb under shock loading: Molecular dynamics studies
冲击载荷下纳米晶 Pb 的剥落和熔化:分子动力学研究
  • DOI:
    10.1063/1.4799388
  • 发表时间:
    2013-04
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Xiang, Meizhen;Hu, Haibo;Chen, Jun
  • 通讯作者:
    Chen, Jun
Molecular Dynamics Study of Grain Size and Strain Rate Dependent Tensile Properties of Nanocrystalline Copper
  • DOI:
    10.1166/jctn.2013.2831
  • 发表时间:
    2013-05
  • 期刊:
    Journal of Computational and Theoretical Nanoscience
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    M. Xiang;J. Cui;X. Tian;Jun Chen
  • 通讯作者:
    M. Xiang;J. Cui;X. Tian;Jun Chen
Dynamic thermo-mechanical coupled simulation of statistically inhomogeneous materials by statistical second-order two-sacle method
统计二阶双空间法统计非均匀材料的动态热力耦合模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Acta Mechanica Sinica
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Junzhi Cui;Yufeng Nie;Jizu Huang;Meizhen Xiang
  • 通讯作者:
    Meizhen Xiang
Molecular dynamics study of the micro-spallation of single crystal tin
单晶锡微散裂的分子动力学研究
  • DOI:
    10.1016/j.commatsci.2014.07.014
  • 发表时间:
    2014-12
  • 期刊:
    Computational Materials Science
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Yi Liao;Meizhen Xiang;Xiangguo Zeng;Jun Chen
  • 通讯作者:
    Jun Chen
Molecular dynamics simulations of micro-spallation of single crystal lead
单晶铅微散裂的分子动力学模拟
  • DOI:
    10.1088/0965-0393/21/5/055005
  • 发表时间:
    2013-07
  • 期刊:
    Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Xiang, Meizhen;Hu, Haibo;Chen, Jun;Long, Yao
  • 通讯作者:
    Long, Yao

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其他文献

基于原子模型的非局域连续模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    中国科学G辑:物理学、力学、天文学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    向美珍;崔俊芝;田霞
  • 通讯作者:
    田霞

其他文献

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金属层裂与再压缩过程的多尺度建模与计算研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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