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1、密排六方(HCP)晶體金屬與合金在現(xiàn)代社會(huì)有著巨大的應(yīng)用價(jià)值,在航天、航空、交通運(yùn)輸、電子產(chǎn)品等多個(gè)方面有著非常普遍的應(yīng)用,其所具有的巨大的應(yīng)用價(jià)值吸引了材料及力學(xué)研究者的廣泛關(guān)注,其在力學(xué)上表現(xiàn)出的各向異性塑性特性和材料應(yīng)用方面的理論被進(jìn)行了大量研究。自1948年Hill提出的正交各向異性屈服準(zhǔn)則[1]以來(lái),各類型的正交各向異性屈服準(zhǔn)則相繼發(fā)表,且用于模擬各種金屬板材的正交各向異性塑形行為。但早期的正交各向異性屈服準(zhǔn)則不適合描述HCP
2、金屬的正交各向異性行為。
Cazacu等人[2]在2006年針對(duì)HCP金屬正交各向異性行為建立的屈服準(zhǔn)則CPB06是以主應(yīng)力偏量表示的屈服函數(shù),其能較精確地符合多種HCP金屬的實(shí)驗(yàn)觀察,但其表達(dá)在主應(yīng)力偏量空間的數(shù)學(xué)形式,為其有限元數(shù)值實(shí)現(xiàn)帶來(lái)困難。本論文在分析HCP金屬(如鈦合金,鎂合金等)的塑形變形機(jī)制的基礎(chǔ)上,研究其拉壓強(qiáng)度差異以及其板材正交各向異性的屈服特征。并在Cazacu等人[2]建立的屈服準(zhǔn)則基礎(chǔ)上,將CPB06
3、準(zhǔn)則在主應(yīng)力偏量空間描述的數(shù)學(xué)形式拓展到全應(yīng)力偏量空間,構(gòu)建出新形式的正交各向異性屈服準(zhǔn)則。利用新的屈服準(zhǔn)則,推導(dǎo)出多種實(shí)驗(yàn)條件下各材料參數(shù)的表達(dá)式,且在文獻(xiàn)獲取的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,確定了準(zhǔn)則中出現(xiàn)的材料參數(shù),為新準(zhǔn)則的數(shù)值實(shí)現(xiàn)打下基礎(chǔ)。
為適應(yīng)該屈服準(zhǔn)則在有限變形條件下的應(yīng)用,該準(zhǔn)則被放置在局部極共旋(即R共旋)坐標(biāo)體系下,利用該屈服函數(shù)的凸特性、極共旋條件下的內(nèi)稟耗散不等式以及最大塑性耗散理論,構(gòu)建了相應(yīng)的有限彈塑性變形的理
4、論框架。在數(shù)值實(shí)現(xiàn)方面,提出了應(yīng)力更新算法和一致切線模量,編寫(xiě)了與通用有限元程序ABAQUS相匹配的UMAT子程序,進(jìn)而將編制的材料子程序用于數(shù)值預(yù)測(cè)Gilles等人[3]與Khan等人[4]實(shí)驗(yàn)觀察的結(jié)果,結(jié)果表明數(shù)值預(yù)測(cè)能較好符合實(shí)驗(yàn)觀察的結(jié)果,因而證實(shí)了所構(gòu)建的算法、編制的程序以及所提出的屈服準(zhǔn)則對(duì)描述HCP金屬板正交各向異性塑性的有效性。
本論文所構(gòu)建的正交各向異性屈服準(zhǔn)則以及相應(yīng)的的數(shù)值算法,避免了CPB06準(zhǔn)則在數(shù)
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