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It is generally recognized that single crystals exhibit orientation-dependent elastic and plastic responses.

単結晶材料は、弾性応答および塑性応答の結晶方位依存性を示すことが一般的に認識されている。

It has been previously shown that the dynamic tensile strength of FCC materials is highly dependent on their plastic response under compression, with a direct correlation between plastic deformation and spall strength.

FCC材料の引張強さは、塑性変形と破断強度との間に直接的な相関関係を有する圧縮下での塑性応答に大きく依存することが以前に示されている。

To fill this gap in our knowledge, a series of non-equilibrium molecular dynamics simulations are completed for six tantalum single crystal orientations: <001>, <011>, <111>, <013>, <112>, <149>, to explore the role of directional anisotropy on ductile spallation.

6つの方位<001>、<011>、<111>、<013>、<112>、<149>を有するタンタル単結晶の結晶配向について一連の非平衡分子動力学シミュレーションが行われている。 これにより延性破壊における方向異方性の役割を探る。

Our results show that due to the role of non-Schmid and release effects in BCC Ta, the evolution of plasticity follows a complex trajectory through shock compression, release, and tension.

 我々の結果は、非Schmidの役割とBCC Taの剥離効果のために、塑性挙動の変化は衝撃圧縮、剥離、および引張などが複雑に関連していることを示している。

Twins and their intersections function as regions of increased stress localization within the system due to compatibility requirements and their interactions with dislocations.

双晶とその交点は、互換性要件およびそれらの転位との相互作用のために、システム内の応力集中の増加領域として機能する。

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