Данн получил степень бакалавра наук и магистра инженерии на факультете машиностроения Бристольского университета в 1989 году [4] и перешел на факультет машиностроения и технологического проектирования Шеффилдского университета , чтобы получить степень доктора философии по компьютерному моделированию взаимодействия ползучести и циклической пластичности в конструкционных материалах и конструкциях [5] [6] .
Во время учебы в Оксфорде Дюн был частью программы «Материалы для термоядерной и ядерной энергетики». [9] Он руководил программой «Микромеханические методы моделирования для формирования текстуры, непропорциональности и разрушения в автомобильных материалах» на кафедре инженерных наук Оксфордского университета с октября 2011 года по июнь 2012 года, [10] когда он перевел грант с собой на кафедру материаловедения Имперского колледжа Лондона с июня 2012 года до его окончания в марте 2015 года. [11]
Он также руководил программой Heterogeneous Mechanics in Hexagonal Alloys across Length and Time Scales (HexMat) , которая финансировалась Советом по исследованиям в области инженерии и физических наук (EPSRC) на сумму 5 миллионов фунтов стерлингов в период с мая 2013 года по ноябрь 2018 года. [12] Данн был директором Центра технологий Rolls-Royce Nuclear University в Имперском колледже Лондона . Он является частью программы стоимостью 7,2 миллиона фунтов стерлингов по механистическому пониманию радиационного повреждения в топливных сборках (MIDAS) , которая финансируется Советом по исследованиям в области инженерии и физических наук до апреля 2024 года [13]
По состоянию на ноябрь 2022 года Данн является профессором материаловедения в Имперском колледже Лондона и занимает кафедру микромеханики и кафедру исследований Королевской инженерной академии (RAEng)/Rolls-Royce. Он также является консультантом Rolls-Royce , почетным профессором и содиректором Пекинского международного института авиационных материалов (BIAM). [2]
Исследования Данна сосредоточены на вычислительной пластичности кристаллов [14] , дискретной пластичности дислокаций [15] и чувствительном к микроструктуре зарождении и росте коротких усталостных трещин в конструкционных материалах [16] [17] , в основном в сплавах никеля [18] , титана [19] [20] и циркония [21] .
У Схолии есть профиль Фионна П.Е. Данна (Q61728253).
Данн, Фионн; Петринич, Ник (2005). Введение в вычислительную пластичность . Оксфорд: Oxford University Press. ISBN978-1-4294-5996-9. OCLC 85895917.
Макдауэлл, DL; Данн, FPE (2010). «Чувствительное к микроструктуре вычислительное моделирование образования усталостных трещин». Международный журнал усталости . 32 (9). Elsevier BV: 1521– 1542. doi :10.1016/j.ijfatigue.2010.01.003. ISSN 0142-1123.
Данн, ФПЭ; Рагг, Д.; Уокер, А. (2007). «Зависящая от масштаба длины, упруго-анизотропная, физически обоснованная hcp-кристаллическая пластичность: применение к усталости при холодной выдержке в сплавах Ti». Международный журнал пластичности . 23 (6). Elsevier BV: 1061– 1083. doi :10.1016/j.ijplas.2006.10.013. ISSN 0749-6419.
Britton, TB ; Liang, H.; Dunne, FPE; Wilkinson, AJ (2009-11-11). "Влияние ориентации кристаллов на реакцию индентирования коммерчески чистого титана: эксперименты и моделирование". Труды Королевского общества A: Математические, физические и инженерные науки . 466 (2115). Королевское общество: 695– 719. Bibcode :2010RSPSA.466..695B. doi : 10.1098/rspa.2009.0455 . ISSN 1364-5021. S2CID 2030079.
Корсунский, А .; Дини, Д.; Данн, Ф.; Уолш, М. (2007). «Сравнительная оценка рассеянной энергии и других критериев усталости?». International Journal of Fatigue . 29 ( 9– 11). Elsevier BV: 1990– 1995. doi : 10.1016/j.ijfatigue.2007.01.007. hdl : 10044/1/1339 . ISSN 0142-1123.
Wan, VVC; MacLachlan, DW; Dunne, FPE (2014). «Критерий накопленной энергии для зарождения усталостных трещин в поликристаллах». International Journal of Fatigue . 68. Elsevier BV: 90– 102. doi :10.1016/j.ijfatigue.2014.06.001. ISSN 0142-1123.
Чэнь, Бо; Цзян, Цзюнь; Данн, Фионн ПЭ (2018). «Является ли плотность запасенной энергии основным мезомасштабным механистическим драйвером зарождения усталостных трещин?». Международный журнал пластичности . 101. Elsevier BV: 213– 229. doi : 10.1016/j.ijplas.2017.11.005. hdl : 10044/1/61871 . ISSN 0749-6419.
Ссылки
^ "Новости и публикации - Лаборатория машинного интеллекта" (PDF) . Кембридж . 2010.
^ Данн, ФПЭ; Хеппенстолл, М (январь 1990 г.). «Влияние соединений на поперечную вибрацию простой конструкции». Труды Института инженеров-механиков, часть C: Журнал машиностроительной науки . 204 (1): 37– 42. doi :10.1243/PIME_PROC_1990_204_073_02. ISSN 0263-7154. S2CID 109537371.
^ Данн, ФПЭ; Макин, Дж.; Хейхерст, Д.Р. (1992-06-08). «Автоматизированные процедуры для определения уравнений состояния вязкопластического повреждения при высоких температурах». Труды Лондонского королевского общества. Серия A. Математические и физические науки . 437 (1901): 527– 544. Bibcode : 1992RSPSA.437..527D. doi : 10.1098/rspa.1992.0078. S2CID 135736758.
^ Данн, ФПЭ; Хейхерст, Д.Р. (1992-06-08). «Моделирование комбинированной высокотемпературной ползучести и циклической пластичности в компонентах с использованием механики повреждения сплошной среды». Труды Лондонского королевского общества. Серия A. Математические и физические науки . 437 (1901): 567– 589. Bibcode : 1992RSPSA.437..567D. doi : 10.1098/rspa.1992.0080. S2CID 135555961.
^ "16 мая 1996". gazette.web.ox.ac.uk . Архивировано из оригинала 2022-11-24 . Получено 2022-11-24 .
^ "Профессор Фионн Данн". Hertford College | Оксфордский университет . Получено 2022-10-31 .
^ «Материалы для термоядерной и ядерной энергетики».
^ «Микромеханические методы моделирования для формирования текстуры, непропорциональности и разрушения автомобильных материалов».
^ «Микромеханические методы моделирования для формирования текстуры, непропорциональности и разрушения автомобильных материалов».
^ «Гетерогенная механика в гексагональных сплавах в масштабах длины и времени — UKRI».
^ Данн, ФПЭ; Киванука, Р.; Уилкинсон, А.Дж. (2012-09-08). «Анализ пластичности кристаллов микродеформации, вращения решетки и геометрически необходимой плотности дислокаций». Труды Королевского общества A: Математические, физические и инженерные науки . 468 (2145): 2509– 2531. Bibcode : 2012RSPSA.468.2509D. doi : 10.1098/rspa.2012.0050 . S2CID 138764550.
^ Макдауэлл, DL; Данн, FPE (2010-09-01). "Чувствительное к микроструктуре вычислительное моделирование образования усталостных трещин". Международный журнал усталости . Новые рубежи в усталости. 32 (9): 1521– 1542. doi :10.1016/j.ijfatigue.2010.01.003. ISSN 0142-1123.
^ Чэнь, Бо; Цзян, Цзюнь; Данн, Фионн ПЭ (2018-02-01). «Является ли плотность запасенной энергии основным мезомасштабным механистическим драйвером зарождения усталостных трещин?». Международный журнал пластичности . 101 : 213–229 . doi :10.1016/j.ijplas.2017.11.005. hdl : 10044/1/61871 . ISSN 0749-6419.
^ Guan, Yongjun; Chen, Bo; Zou, Jinwen; Britton, T. Ben; Jiang, Jun; Dunne, Fionn PE (2017-01-01). "Моделирование пластичности кристаллов и измерение активации скольжения и локализации деформации в монокристаллических и олигокристаллических сплавах Ni под усталостью с помощью HR-DIC". International Journal of Plasticity . 88 : 70– 88. doi : 10.1016/j.ijplas.2016.10.001. hdl : 10044/1/41121 . ISSN 0749-6419.
^ Данн, ФПЭ; Рагг, Д.; Уокер, А. (2007-06-01). «Зависящая от масштаба длины, упруго-анизотропная, физически обоснованная hcp-кристаллическая пластичность: применение к усталости при холодной выдержке в сплавах Ti». Международный журнал пластичности . 23 (6): 1061– 1083. doi :10.1016/j.ijplas.2006.10.013. ISSN 0749-6419.
^ Бриттон, ТБ; Лян, Х.; Данн, ФПЭ; Уилкинсон, А.Дж. (2010-03-08). «Влияние ориентации кристаллов на реакцию индентирования коммерчески чистого титана: эксперименты и моделирование». Труды Королевского общества A: Математические, физические и инженерные науки . 466 (2115): 695–719 . Bibcode : 2010RSPSA.466..695B. doi : 10.1098/rspa.2009.0455 . S2CID 2030079.
^ Gong, Jicheng; Benjamin Britton, T.; Cuddihy, Mitchell A.; Dunne, Fionn PE; Wilkinson, Angus J. (01.09.2015). "〈a〉 Призматическая, 〈a〉 Базальная и 〈c+a〉 Прочность скольжения коммерчески чистого Zr с помощью микроконсольных испытаний". Acta Materialia . 96 : 249–257 . Bibcode : 2015AcMat..96..249G. doi : 10.1016/j.actamat.2015.06.020. hdl : 10044/1/31552 . ISSN 1359-6454.
^ IOM3. "Лауреаты премии 2017". www.iom3.org . Получено 31 октября 2022 г.{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )