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文檔簡介
1、實際材料往往含有微觀缺陷,它們在材料承載過程中始終影響著材料的性能和變形行為,所以正確描述微觀缺陷和塑性損傷對材料性能及破壞過程的影響,對于評定材料的安全及其可靠性,具有重大的理論和現(xiàn)實意義。但在傳統(tǒng)的斷裂力學(xué)中,采用宏觀力學(xué)參量作為判據(jù),對材料進(jìn)行宏觀斷裂過程的數(shù)值模擬對于研究和分析裂紋問題,尤其是在探求及揭示裂紋萌生及演化的深層機(jī)理時往往具有局限性。所以,細(xì)觀損傷力學(xué)和斷裂力學(xué)相結(jié)合的方法來研究材料的破壞現(xiàn)象,是一個值得研究的課題。
2、Gurson-Tvergaard模型(以下簡稱G-T模型)建立了相對完整的微觀塑性損傷理論體系;基于該模型建立的的特殊單元計算法,進(jìn)一步完善了該模型,并使計算機(jī)數(shù)值計算應(yīng)用于塑性斷裂的研究有了進(jìn)一步發(fā)展。
本研究采用Q420高強(qiáng)鋼為實驗材料,對其進(jìn)行了常溫下的單軸拉伸實驗和三點彎曲實驗;同時,結(jié)合Gurson模型的特殊單元計算法,運(yùn)用有限元數(shù)值方法分析了材料在發(fā)生斷裂時的損傷分布狀況,并分析了裂紋擴(kuò)展方向上裂紋尖端應(yīng)力及應(yīng)
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