Вышедшие номера
Деформация упругой матрицы, индуцированная фазовыми превращениями во включениях с образованием янус-частиц
Федосеев В.Б. 1
1Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
Email: vbfedoseev@yandex.ru
Поступила в редакцию: 1 апреля 2026 г.
В окончательной редакции: 17 апреля 2026 г.
Принята к печати: 23 апреля 2026 г.
Выставление онлайн: 2 июня 2026 г.

Изменение поля упругих напряжений изотропной эластичной матрицы в окрестности частицы, меняющей форму, смоделировано в рамках электростатической аналогии. Рассмотрен случай, при котором фазовый переход в частицах дисперсной фазы индуцирует деформацию упругой матрицы. Ключевые слова: морфология частиц, упругое поле, дипольный и квадрупольный момент, композиционный материал.
  1. С.А. Вшивков, С.Г. Куличихин, Е.В. Русинова. Успехи химии 67, 3, 261 (1998). [S.A. Vshivkov, S.G. Kulichikhin, E.V. Rusinova. Russ. Chem. Rev. 67, 3, 233 (1998).]
  2. S. Frenkel. Pure Appl. Chem. 38, 1-2, 117 (1974)
  3. А.Я. Малкин, С.Г. Куличихин, В.А. Кожина. Высокомол. соед. Серия А 38, 8, 1403 (1996). [A.Ya. Malkin, S.G. Kulichikhin, V.A. Kozhina. Polymer Sci. Ser. A 38, 8, 932 (1996).]
  4. A.Ya. Malkin. Adv. Colloid. Interface Sci. 290, 102381 (2021)
  5. И.К. Разумов, А.Е. Ермаков, Ю.Н. Горностырев, Б.Б. Страумал. УФН 190, 8, 785 (2020). [I.K. Razumov, A.E. Ermakov, Yu.N. Gornostyrev, B.B. Straumal. Phys. --- Usp. 63, 8, 733 (2020).]
  6. А.В. Шишулин, В.Б. Федосеев. ЖТФ 90, 3, 358 (2020). [A.V. Shishulin, V.B. Fedoseev. Tech. Phys. 65, 3, 340 (2020).]
  7. П.К. Кабанова, А.Б. Фрейдин. Вычислительная механика сплошных сред 15, 4, 466 (2022). [P.K. Kabanova, A.B. Freidin. Computat. Continuum Mech. 15, 4, 466 (2022).]
  8. J.M. Jani, M. Leary, A. Subic, M.A. Gibson. Materials \& Design (1980-2015) 56, 1-2, 1078 (2014)
  9. V.B. Fedoseev. Colloid J. 87, 6, 992 (2025)
  10. В.Б. Федосеев. Письма в ЖТФ 51, 11, 22 (2025). [V.B. Fedoseev. Tech. Phys. Lett. 51, 6, 20 (2025).]
  11. Н.А. Берт, А.Л. Колесникова, А.Е. Романов, В.В. Чалдышев. ФТТ 44, 12, 2139 (2002). [N.A. Bert, A.L. Kolesnikova, A.E. Romanov, V.V. Chaldyshev. Phys. Solid State 44, 12, 2240 (2002).]
  12. Д.П. Хирт, И. Лоте. Теория дислокаций. Атомиздат, М. (1972). 599 с. [J.P. Hirth, J. Lothe. Theory of Dislocations. McGraw Hill Inc. (1968).]
  13. Ю.Н. Работнов. Механика деформируемого твердого тела. Наука, М. (1988). 744 с
  14. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теория поля. Физматлит, М. (2003). 536 с
  15. И.Г. Каплан. Межмолекулярные взаимодействия. Физическая интерпретация, компьютерные расчеты и модельные потенциалы. Бином, М. (2014). 394 с. [I.G. Kaplan. Intermolecular Interactions: Physical Picture, Computational Methods and Model Potentials. J. Wiley \& Sons, Ltd (2006).]
  16. С.А. Кукушкин, А.В. Осипов. ФТП 47, 12, 1575 (2013). [S.A. Kukushkin, A.V. Osipov. Semiconductors 47, 12, 1551 (2013).]

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.