La iniciación y propagación de grietas en una película nanoestructurada de níquel se estudiaron mediante simulación dinámica molecular, así como mediante un enfoque continuo basado en el potencial interatómico. En la simulación dinámica molecular, el potencial interatómico se describió mediante el método del átomo incrustado (EAM), y se empleó un modelo plano 2D reducido para simular el comportamiento mecánico de las nanopelículas. La simulación atomística muestra que el modelo plano reducido de este trabajo no sólo puede revelar claramente la naturaleza física de la iniciación de la grieta, sino también dar el tiempo crítico de iniciación de la grieta con precisión como lo hace el análisis de fractura continua. La tensión normal y la energía atómica media en la punta de la grieta que resultan de la simulación atomística en el momento del inicio de la grieta concuerdan bien con los resultados analíticos. Por otra parte, la propagación de la grieta en las nanopelículas se estudió mediante un análisis de mecánica de fractura continua basado en el potencial interatómico y en el criterio de Griffith. El análisis continuo-atómico acoplado puede predecir con precisión el inicio de la grieta y la tensión atómica. El análisis continuo con parámetros de propiedades del material determinados por el potencial interatómico ha demostrado ser otra forma prometedora de resolver problemas de fallos a nanoescala.
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