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自工业革命黎明以来,疲劳一直是最重要,最危险的破坏机制之一,负责运输,工业,医疗设备等。对破坏性微观力学的调查始于对断裂表面的经验宏观分析,如今意味着从纳米微米水平开始的多尺度方法,考虑到原子粘合的破坏,到巨大的行为,直到巨大的行为,以及对损坏的组成部分的失败,可以提供质量范围。材料,考虑所有可能的方面的影响以及对主题的不同方法。本期特刊中涉及的主题可能包括但不限于:多尺度疲劳裂纹启动和传播的方法;疲劳损害不同合金中的微观力学;疲劳裂纹的传播和失败分析;实验和/或数值技术;环境和/或加载条件影响。

特刊 - 金属

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