2A12铝合金本构关系和失效模型
Constitutive Relation and Fracture Criterion of 2A12 Aluminum Alloy
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文摘
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通过万能材料试验机、扭转试验机、霍普金森拉杆和Taylor撞击实验研究高强铝合金2A12在常温至250℃的准静态、动态本构关系和失效模型。基于实验结果,修改了Johnson-Cook强度模型中的应变强化项以及Johnson-Cook失效模型中的温度软化项,并结合数值仿真得到了模型参数。实验结果表明,2A12铝合金的应变强化效应和温度软化效应显著,而应变率硬化效应不显著;失效应变随温度的增加、应力三轴度的减小和应变率的增加而增加。 |
其他语种文摘
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The quasi-static and dynamic material properties,including the strength relation and fracture criterion,from room temperature to 250 ℃ are investigated using a universal testing machine,a torsion testing machine,a split Hopkinson tension bar and the Taylor impact test. The Johnson-Cook constitutive relation with a modification on the strain hardening term and the Johnson-Cook fracture model with a modification on the temperature softening item were proposed to fit the test results. The material constants were calibrated by a combination of experimental tests and numerical simulations. It is concluded that the strain strengthening and temperature softening effect is obvious,while the strain rate hardening effect is not significant; the fracture strain increases with temperature and strain rate and decreases with stress triaxiality. |
来源
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兵工学报
,2013,34(3):276-282 【核心库】
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DOI
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10.3969/j.issn.1000-1093.2013.03.004
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关键词
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固体力学
;
本构关系和失效模型
;
2A12铝合金
;
Johnson-Cook强度和失效模型
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地址
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哈尔滨工业大学高速撞击研究中心, 黑龙江, 哈尔滨, 150080
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语种
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中文 |
文献类型
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研究性论文 |
ISSN
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1000-1093 |
学科
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力学 |
基金
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国家自然科学基金项目
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文献收藏号
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CSCD:4819571
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参考文献 共
17
共1页
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1.
吴大方. 铝合金2A12在热冲击条件下的力学性能.
北京航空航天大学学报,2007,33(5):531-534
|
CSCD被引
7
次
|
|
|
|
2.
李春雷.
2A12铝合金本构关系实验研究,2006
|
CSCD被引
11
次
|
|
|
|
3.
高玉华. 铝合金LC4和LY12CZ 在高应变率拉伸和压缩下的本构关系.
材料科学与工艺,1994,2(2):25-29
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
4.
高玉华. 铝合金LC4和LY12CZ 应变率相关力学性能的实验研究.
上海力学,1995,16(1):62-66
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
5.
谢若泽. 高温、高应变率LY12铝压缩动态力学性能实验.
航空动力学报,2009,24(4):799-803
|
CSCD被引
7
次
|
|
|
|
6.
李棠. 铝合金 2A12韧性断裂机制的实验研究.
实验力学,2006,21(6):763-768
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
7.
司马爱平.
应力三维度对材料断裂破坏的影响,2009
|
CSCD被引
7
次
|
|
|
|
8.
张伟. 7A04铝合金的本构关系和失效模型.
爆炸与冲击,2011,31(1):81-87
|
CSCD被引
31
次
|
|
|
|
9.
Allen D J. Optimizing material strength constants numerically extracted from taylor impact data.
Experimental Mechanics,1997,37(3):333-338
|
CSCD被引
5
次
|
|
|
|
10.
陈刚. 45钢动态塑性本构参量与验证.
爆炸与冲击,2005,25(5):451-456
|
CSCD被引
48
次
|
|
|
|
11.
Johnson G R. A constitutive model and data for metals subjected to large strains,high strain rates and high temperatures.
Proceedings of the seventh international symposium on ballistics,1983:541-547
|
CSCD被引
83
次
|
|
|
|
12.
Ling Y. Uniaxial true stress-strain after necking.
AMP Journal of Technology,1996(5):37-48
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
13.
Borvik T. A computational model of viscoplasticity and ductile damage for impact and penetration.
European Journal of Mechanics-A/Solids,2001,20(5):685-712
|
CSCD被引
39
次
|
|
|
|
14.
Johnson G R. Fracture characteristics of three metals subjected to various strains,strain rates,temperatures and pressures.
Engineering Fracture Mechanics,1985,21(1):31-48
|
CSCD被引
620
次
|
|
|
|
15.
Bridgman P W.
Studies in large plastic flow and fracture,1964
|
CSCD被引
15
次
|
|
|
|
16.
Bao Y. A comparative study on various ductile crack formation criteria.
Journal of Engineering Materials and Technology,2004,126(3):314-324
|
CSCD被引
39
次
|
|
|
|
17.
Wierzbicki T. Calibration and evaluation of seven fracture models.
International Journal of Mechanical Sciences,2005,47(4/5):719-743
|
CSCD被引
63
次
|
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