圖3. 沿扶手椅方向的全局應(yīng)力-應(yīng)變曲線(σ
global-ε
global)。
圖4. 不同尺寸石墨烯試樣缺口的斷裂試驗(yàn)。(a)全局應(yīng)力-應(yīng)變(σ
global-ε
global)曲線; (b)不同加載狀態(tài)下的原子構(gòu)型; (c)從缺口根部開始斷裂時的斷鍵現(xiàn)象。
圖6. (a) 基于NFEM假設(shè)的不同尺寸石墨烯試樣的斷裂強(qiáng)度(W=4.1∼83.6nm); (b) 缺口根部附近的連續(xù)介質(zhì)假設(shè)和實(shí)際原子離散性正應(yīng)力分布σ
yy的比較; (c)寬度為W=5.2,20.8和41.9nm的試樣缺口根部周圍的原子分布。
相關(guān)研究成果由哈爾濱工業(yè)大學(xué)航天科學(xué)與力學(xué)系Pengfei Jia等人于2021年發(fā)表在International Journal of Solids and Structures (https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2021.111260)上。原文:A unified atomic energy release rate criterion for nonlinear brittle fracture in graphene nanoribbons。
轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號