Вышедшие номера
Особенности разрушения материала, представляющего матрицу с низкопрочным включением, в модели дискретных элементов
Дамаскинская Е.Е. 1, Гиляров В.Л. 1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: Kat.Dama@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 6 февраля 2026 г.
В окончательной редакции: 16 февраля 2026 г.
Принята к печати: 16 февраля 2026 г.
Выставление онлайн: 26 марта 2026 г.

Построена модель разрушения материала, представляющего собой матрицу с включением, основанная на методе дискретных элементов. Рассмотрен вариант материала, в котором включение имеет существенно более низкие значения прочности и модуля упругости по сравнению с матрицей. Показано, что определяющее влияние на развитие разрушения оказывают свойства границы между включением и матрицей. В противоположном случае, когда в материале прочное включение находится в пластичной матрице, независимо от свойств интерфейса, в первую очередь разрушаются прочные связи с высоким модулем. Ключевые слова: модель связных частиц, материал с включением, напряжение, деформация.
  1. A. Lisjak, G. Grasselli. J. Rock Mech. Geotech. Eng. 6, 4, 301 (2014)
  2. P.A. Cundall. Proceed. Symp. Int. Soc. Rock Mech. 1, 11, Nancy, France (1971)
  3. X.P. Zhang, L.N.Y. Wong. Rock Mech. Rock Eng. 45, 5, 711 (2012)
  4. J.F. Hazzard, R.P. Young. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 41, 8, 1365 (2004)
  5. S. Invernizzi, A. Carpinteri, G. Lacidogna, A. Manuello. In: Experimental Mechanics on Emerging Energy Systems and Materials, v. 5. Springer (2010). Pp. 109--116
  6. D. Krajcinovic. Mech. Mater. 8, 2-3, 117 (1998)
  7. В.Л. Гиляров, Е.Е. Дамаскинская. ФТТ 64, 6, 676 (2022). [V.L. Hilarov, E.E. Damaskinskaya. Phys. Solid State 64, 6, 664 (2022).]
  8. Ш.К. Гиматудинов, А.И. Ширковский. Физика нефтяного и газового пласта. Недра, М. (1982). 310 с
  9. Т.Б. Кочина, В.Н. Спиридонова, Н.Н. Родионцев, И.А. Круглов. Физика пласта: Учебное пособие. Изд. Нижневарт. гос. ун-та, Нижневартовск (2017). 214 с
  10. D.O. Potyondy, P.A. Cundall. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 41, 8, 1329 (2004)
  11. M. Dosta, V. Skorych. SoftwareX 12, 100618 (2020)
  12. V.L. Hilarov, E.E. Damaskinskaya. Mater. Phys. Mech. 53, 1, 38 (2025)