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Sviluppo e calibrazione di modelli di danneggiamento plastico duttile in acciai strutturali per tubi da pipeline per il trasporto di gas e petrolio

机译:用于输送天然气和石油的管道用结构钢的韧性塑料损伤模型的开发和校准

摘要

Come dice il Professor J. Lêmaitre, “L’endommagement, comme le diable,invisible mais redoutable” ovvero “Il danneggiamento, come il diavolo, è invisibile ma temibile”. In questa massima è racchiuso l’approccio che il progettista meccanico e lo studioso di meccanica dei materiali ha sempre avuto, anche inconsapevolmente, con questo fenomeno così sfuggente alla misura ma allo stesso tempo sempre presente nella vita di tutti i materialiuddi uso industriale. Sebbene non esista una definizione quantitativa unanimente accettata del danneggiamento, tutti gli studiosi sono concordi nell’affermare che esso si manifesta attraverso la formazione in seno al continuo del materiale di una serie di discontinuità di interfaccia per ciò che riguarda le micro-fissure,oppure di discontinutà di volume per le micro-cavità o micro-vuoti. Si trattauddunque di un processo reologico molto diverso dalla deformazione, benché le cause iniziali dei due fenomeni siano identiche: movimenti intermolecolari nei materiali organici, micro-decoesioni nei minerali. Il danneggiamentoudin particolare presenta un carattere di irreversibilità molto pronunciata: infatti persino i trattamenti termo-meccanici non fanno sparire che molto parzialmente i difetti creatisi. La rottura macroscopica è stata studiata da molto tempo. Già Leonardo da Vinci nel XVI secolo si preoccupava di caratterizzare la rottura conudl’aiuto di grandezze meccaniche (il carico, la sezione resistente). Seppure molti criteri di rottura siano stati proposti nel corso degli ultimi secoliud(Coulomb, Rankine, Tresca, Von Mises, Mohr, Caquot...), solo di recente ci si è cominciati a preoccupare degli effetti del progressivo deterioramento dei materiali che ne precede la rottura. Solamente nel 1958 Katchanov pubblicava la sua prima memoria che coniava una variabile continua di danneggiamento nell’ambito dell’evoluzione delle grandezze visco-plastiche dei materiali sollecitati a temperature medie e alte, gettando di fatto le basi per lo studio del danneggiamento. In seguito in diverse nazioni (Francia,RegnoudUnito, Svezia, Danimarca, Stati Uniti, Giappone) molti studiosi appassionati hanno continuato questo lavoro di indagine sperimentale ancor oggi in continuo sviluppo per quel che riguarda l’identificazione sperimentale deiudparametri caratteristici dei materiali. Tuttavia oggi solo alcuni modelli di danneggiamento hanno raggiuntoudun grado di completezza tale da poter essere proposti per la previsione delle condizioni di esercizio di opere ingegneristiche destinate alla produzione industriale. Nondimeno rimane ancora un vuoto da colmare per poter ritenere i modelli di danneggiamento affidabili. Difatti, come per molti altri modelli, una delle maggiori difficoltà riguarda l’identificazione dei parametri caratteristici, ovvero di quelle grandezze numeriche che, caratterizzandoudun materiale o un processo, servono a rendere affidabili le previsioni di comportamento fornite dai modelli stessi.udTenendo presenti le premesse fatte, nel presente lavoro ci si propone di scegliere un modello di danneggiamento (tra quelli riconosciuti validi dalla comunità scientifica), di implementarlo in un software commerciale di calcolo agli elementi finiti, già ampiamente utilizzato e ritenuto affidabile da una vasta comunità di progettisti e dall’industria (MSC Marc per motivi di partnership), e di delineare una tecnica sperimentale di identificazioneuddei parametri del modello. Il problema industriale a cui si vuol iniziare a dare una risposta finalmente è quello di prevedere l’affidabilità in esercizio di materiali i qualiuddurante la lavorazione e la messa in opera sono stati sottoposti ad una serie di grandi deformazioni plastiche. In particolare ci si vuole occupare di tubi in acciaio da impiegare nella costruzione di gasdotti ed oleodotti.udInfatti la tecnica costruttiva di queste opere prevede una serie di grandi deformazioni a cui sottoporre i tubi durante il loro collegamento (per formare le cosiddette pipes) ed infine, in particolar modo, durante la loro messa in opera. Specialmente la tecnica cosiddetta del reeling per la posa di tubazioni sottomarine (off-shore) sottopone i materiali a un numero di grandi deformazioni plastiche.ud
机译:正如J.Lêmaitre教授说的那样:“迷恋,通俗易懂,看不见的女仆可赎回”或“损害像魔鬼一样,是看不见的,但又是恐惧的”。这种方法包含了机械设计人员和材料力学专业的学生一直以来甚至不知不觉中所采用的方法,这种现象难以测量,但同时始终存在于所有材料 uddi工业用途的生活中。尽管没有一致接受的关于损伤的定量定义,但所有学者都同意,它是通过在材料的连续体中形成一系列关于微裂纹或不规则裂纹的界面不连续性来表现出来的。微腔或微孔的体积不连续性。因此,尽管两种现象的起因是相同的,但这是与变形完全不同的流变过程:有机材料中的分子间运动,矿物中的微脱粘。特别是损坏具有非常明显的不可逆性:实际上,即使是热机械处理也只能使所产生的缺陷部分消失。宏观破裂已经研究了很长时间。莱昂纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci)早在16世纪就开始关注借助机械量(载荷,阻力段)来表征断裂。尽管在过去的几个世纪中已经提出了许多破裂标准(库仑,兰金,特雷斯卡,冯·米塞斯,莫尔,卡quot…),但直到最近,我们才开始担心材料的逐渐变质所带来的后果。它先于断裂。直到1958年,卡察夫诺夫才发表他的第一个记忆,该记忆在遭受中高温的材料的粘塑性量变化的背景下创造了连续的损伤变量,为损伤研究奠定了基础。随后在几个国家(法国,美国,乌干达,瑞典,丹麦,美国,日本),许多热情的学者继续进行这项实验研究工作,直到今天仍在继续发展,以鉴定材料的特性超参数。 。但是,今天只有一些损坏模型达到了可以建议用于预测工业生产工程工作条件的完整性程度。但是,为了考虑到损坏模型的可靠性,仍然需要填补空白。实际上,与其他许多模型一样,最大的困难之一是特征参数的识别,即通过表征udun材料或过程来可靠地预测模型本身提供的行为的特征的那些数值。给定前提,在这项工作中,我们建议选择一种损坏模型(在那些被科学界认为有效的模型中),并在商业软件中实施该模型以计算有限元,该软件已经被大型的社区广泛使用并认为是可靠的。设计人员和行业(出于合作原因而进入MSC Marc),并概述了用于识别模型参数的实验技术。我们最终要解决的工业问题是预测在加工和安装过程中经历了一系列大塑性变形的材料的运行可靠性。 Ud事实上,这些工程的施工技术涉及到一系列的大变形,这些变形在管道连接过程中会遭受(形成所谓的管道),并且最后,尤其是在实施过程中。特别是所谓的用于铺设海底管道(海上)的绕线技术会使材料承受大量的塑性变形。

著录项

  • 作者

    Medda Andrea;

  • 作者单位
  • 年度 2008
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