Publication detail

Mechanical stability of cubic crystals under hydrostatic and uniaxial loading

ŘEHÁK, P. ČERNÝ, M. ŠOB, M.

Czech title

Mechanická stabilita kubických krystalů za podmínek hydrostatického a jednoosého zatížení

English title

Mechanical stability of cubic crystals under hydrostatic and uniaxial loading

Type

abstract

Language

en

Original abstract

Theoretical strength corresponds to a stress associated with failure of a crystal lattice, i.e., with the first occurrence of mechanical instability. Its value sets an upper limit of attainable stresses in a solid crystal without defects and imperfections. The goal of this study is to advance our fundamental understanding of microscopic mechanisms that limit region of mechanical stability of fcc Ni and fcc Ir under hydrostatic (isotropic) and uniaxial [001] loading. The stability is assessed by analysing phonon spectra that are calculated for different values of strain from first principles. Two methods (linear response method and supercell method) are employed for computation of phonon dispersion curves and their results are compared. A relevant analysis of elastic stability conditions is also performed. Although most of the previous studies of isotropic loading predicted that first instabilities in crystals correspond to macroscopic (elastic) instabilities we found soft phonons of finite wave vectors at lower strains (and stresses). Such instabilities were confirmed by our models of microspic deformation. Elastic instabilities predicted under hydrostatic and uniaxial loading correspond well to those associated with soft phonons with vanishing wave vectors.

Czech abstract

Teoretická síla odpovídá stres spojený s selhání krystalové mřížky, tj, při prvním výskytu mechanické nestability. Jeho hodnota stanovuje horní limit dosažitelné napětí bez vad a nedokonalostí v pevném krystalu. Cílem této studie je prosazovat naše základní chápání mikroskopických mechanismů, které omezují oblast mechanickou stabilitu FCC Ni a FCC Ir pod hydrostatickým (izotropní) a jednoosém [001] zatížení. Stabilita je hodnocena analýzou fonon spektra, které jsou vypočtené pro různé hodnoty napětí z prvních principů. Se používají dvě metody (metoda lineární odezva a metoda supercell) pro výpočet fonon disperzních křivek a jejich výsledky jsou porovnány. Příslušná analýza elastických podmínek stability je také hrál. I když většina z předchozích studií izotropní zatížení předpověděl, že první nestability v krystalech odpovídají makroskopických (elastické) nestability jsme našli měkké fononů konečných vlnových vektorů při nižších kmenů (a napětí). Tyto nestability byly potvrzeny našimi modely microspic deformace. Elastické nestability předpovídali pod hydrostatickým a jednoosé namáhání dobře odpovídají těm spojeným s měkkými fononů s mizející vlnových vektorů.

English abstract

Theoretical strength corresponds to a stress associated with failure of a crystal lattice, i.e., with the first occurrence of mechanical instability. Its value sets an upper limit of attainable stresses in a solid crystal without defects and imperfections. The goal of this study is to advance our fundamental understanding of microscopic mechanisms that limit region of mechanical stability of fcc Ni and fcc Ir under hydrostatic (isotropic) and uniaxial [001] loading. The stability is assessed by analysing phonon spectra that are calculated for different values of strain from first principles. Two methods (linear response method and supercell method) are employed for computation of phonon dispersion curves and their results are compared. A relevant analysis of elastic stability conditions is also performed. Although most of the previous studies of isotropic loading predicted that first instabilities in crystals correspond to macroscopic (elastic) instabilities we found soft phonons of finite wave vectors at lower strains (and stresses). Such instabilities were confirmed by our models of microspic deformation. Elastic instabilities predicted under hydrostatic and uniaxial loading correspond well to those associated with soft phonons with vanishing wave vectors.

Keywords in English

ab initio calculations, elastic stability, phonon instability, theoretical strength, hydrostatic loading, uniaxial loading

Released

01.09.2014

Book

ISPMA13, The book of abstracts

Pages count

1