TY - JOUR
T1 - ВЯЗКОУПРУГОСТЬ И МЕХАНИЗМЫ ПЛАСТИЧНОСТИ ДЕНТИНА ЗУБОВ ЧЕЛОВЕКА
AU - Бородин, Илья Николаевич
AU - Зайцев, Дмитрий Викторович
AU - Панфилов, Петр Евгеньевич
AU - Seyedkavoosi, Seyedali
AU - Drach, Borys
AU - Микаелян, К. Н.
AU - Гуткин, М. Ю.
AU - Sevostianov, Igor
PY - 2018
Y1 - 2018
N2 - Рассмотрены теоретические модели вязкоупругого поведения и механизмов пластической деформации дентина зубов человека. С помощью теории линейной вязкоупругости, в которой ядра ползучести и релаксации имеют вид дробно-экспоненциальных функций, найдены численные значения мгновенного и долговременного модулей Юнга, а также других характеристик вязкоупругости дентина при одноосном сжатии. В качестве механизмов пластической деформации дентина предложены взаимное проскальзывание коллагеновых волокон в месте контакта их боковых поверхностей, отрыв этих волокон друг от друга и необратимое растяжение отдельных коллагеновых волокон. Показано, что для срабатывания второго механизма требуется меньшее напряжение, чем для срабатывания двух других. Исследованы модели соответствующих этим механизмам пластических зон в вершине трещины простого отрыва. Показано, что с ростом приложенного напряжения размер пластической зоны может вырасти от нескольких сотен нанометров до сотни микрометров. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант РНФ N 15-19-10007).
AB - Рассмотрены теоретические модели вязкоупругого поведения и механизмов пластической деформации дентина зубов человека. С помощью теории линейной вязкоупругости, в которой ядра ползучести и релаксации имеют вид дробно-экспоненциальных функций, найдены численные значения мгновенного и долговременного модулей Юнга, а также других характеристик вязкоупругости дентина при одноосном сжатии. В качестве механизмов пластической деформации дентина предложены взаимное проскальзывание коллагеновых волокон в месте контакта их боковых поверхностей, отрыв этих волокон друг от друга и необратимое растяжение отдельных коллагеновых волокон. Показано, что для срабатывания второго механизма требуется меньшее напряжение, чем для срабатывания двух других. Исследованы модели соответствующих этим механизмам пластических зон в вершине трещины простого отрыва. Показано, что с ростом приложенного напряжения размер пластической зоны может вырасти от нескольких сотен нанометров до сотни микрометров. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант РНФ N 15-19-10007).
UR - http://elibrary.ru/item.asp?id=32737387
U2 - 10.21883/FTT.2018.01.45298.188
DO - 10.21883/FTT.2018.01.45298.188
M3 - Статья
VL - 60
SP - 118
EP - 126
JO - Физика твердого тела
JF - Физика твердого тела
SN - 0367-3294
IS - 1(15)
ER -