您现在的位置: 首页> 研究主题> 粘塑性

粘塑性

粘塑性的相关文献在1964年到2022年内共计253篇,主要集中在力学、金属学与金属工艺、建筑科学 等领域,其中期刊论文195篇、会议论文33篇、专利文献63353篇;相关期刊96种,包括岩石力学与工程学报、西南交通大学学报、爆炸与冲击等; 相关会议26种,包括第十八届全国复合材料学术会议、第二届全国环境岩土工程与土工合成材料学术大会、第九届全国热疲劳学术会议等;粘塑性的相关文献由419位作者贡献,包括杨晓光、杨显杰、高庆等。

粘塑性—发文量

期刊论文>

论文:195 占比:0.31%

会议论文>

论文:33 占比:0.05%

专利文献>

论文:63353 占比:99.64%

总计:63581篇

粘塑性—发文趋势图

粘塑性

-研究学者

  • 杨晓光
  • 杨显杰
  • 高庆
  • 康国政
  • 石多奇
  • 施惠基
  • 牛莉莎
  • 胡齐阳
  • 陶松垒
  • 陶钧炳
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

搜索

排序:

年份

    • 肖阳; 秦海勤; 徐可君
    • 摘要: 为研究某航空发动机涡轮盘典型材料粉末高温合金FGH96高温下的变形特性,基于Bodner-Partom(B-P)统一粘塑性本构理论对其高温下的力学行为进行本构建模.开展了550°C下的单轴拉伸及低周疲劳试验,利用Levenberg-Marquardt算法对模型参数进行了优化识别.采用隐式积分算法将本构方程离散为差分方程组,推导了一致切线刚度矩阵,为提高积分过程的精度和可靠性,引入以非弹性应变增量为度量的积分步长控制策略.通过用户子程序接口UMAT将B-P模型引入到ABAQUS有限元软件中进行数值模拟.结果表明:高温下FGH96材料表现出一定的率相关性及循环软化特性,模拟曲线与试验结果平均相对误差在10%以内,具有较好的一致性,说明B-P模型能够较好地模拟FGH96合金高温下的变形特性,验证了本实验模型与UMAT子程序的准确性.
    • 张进; 吴健; 王纬波; 于培师; 赵军华
    • 摘要: 含孔板的应力集中问题一直是结构安全评估的重要研究课题。许多学者研究了线弹性孔板在静态载荷下的应力集中问题,包括孔的形状,材料的各向异性和加载方向等因素的影响。然而,当孔板承受动态载荷发生塑性变形时,应力应变关系的非线性和应变率效应会导致应力集中与线弹性结果有明显的不同。因此,基于Johnson-Cook模型,对45号钢含孔板孔边的动态应力集中问题进行了系统的有限元分析。研究结果表明,塑性应力集中系数不仅取决于加载大小(应变)而且还取决于加载速度(应变速率)。给定远端应变1%,在平面应力状态下:圆孔板在应变率·ε∞=20/s下的应力集中系数比应变率·ε∞=0.1/s下的结果高10%;对于形状因子(短轴/长轴)为0.5的椭圆孔板,在应变率·ε∞=20/s下的应力集中系数比应变率·ε∞=0.1/s下的结果高11%。
    • 曾国伟; 刘浩轩; 白凡; 吴亮; 周鹏
    • 摘要: 为了研究钢渣沥青混合料非线性粘弹塑性变形特性,提出Schapery模型与改进Swchartz模型组合的积分型粘弹塑本构模型。采用钢渣替换AC-13级配中粒径2.36 mm以上的石灰石粗骨料,制作得到钢渣沥青混合料试件。设计并开展一系列的单轴压缩蠕变实验,通过应力递增蠕变回复实验,获得不同应力条件下材料的弹性、粘弹性应变和粘塑性应变,进而拟合确定本构模型参数。利用0.4 MPa、1.0 MPa下的蠕变回复实验验证模型有效性。结果表明,模型不仅能准确刻画钢渣沥青混合料蠕变过程中的弹性、粘弹性与粘塑性变形,还可用于预测不同应力水平下钢渣沥青混合料蠕变变形规律。
    • 马运惠; 吴敬东; 李涛; 李长江; 倪敏
    • 摘要: On the basis of the traditional establishing method of viscoplastic unified constitutive model, and based on the irreversible thermodynamics scientific principle, the inelastic multiplier including the yield surface information was used to perform the material property, instead of the plastic multiplier. Thus the flow equation including kinematic hardening and isotropic hardening was deduced as well as the variable evolution equation, and viscoplasticic unified constitutive model of metal material was established. The model was applied into nickel base single crystal alloy, and the tensile and creep properties of nickel base single crystal alloy could be exactly imitated.%借助于传统的粘塑性统一本构模型构建方法的基础上,基于不可逆热力学定律,应用包含屈服面信息的非弹性乘子代替塑性乘子表现材料的塑性性质,推导出含有运动硬化、等向硬化的流动方程以及内变量演化方程,构建金属材料的粘塑性统一本构模型。将该模型应用到单晶镍基合金中,模型能准确的模拟单晶镍基合金的拉伸性能、蠕变性能。
    • 邱博; 阚前华; 康国政; 梅作舟; 谢瑞丽
    • 摘要: 采用ANSYS提供的粘塑性流动准则下的双线性各向同性硬化本构模型,考虑材料参数的温度相关性,通过单个单元有限模型对4种温度下施加相同平均应力和不同应力幅值的应力循环工况进行有限元模拟。实验与模拟结果的对比表明,该模型能够较好的地模拟高温450°C以下Ti-6242S钛合金粘塑性变形的循环累积。此外,由于该模型没有考虑循环过程中背应力的演化,对滞回环的预测不够理想,且过高预测了520°C下的粘塑性累积变形。
    • 孟庆芳; 李杰
    • 摘要: 本文根据我国岩盐矿层的复杂性,结合现有的岩盐和层状岩盐的压缩试验进行分析,以不同运行内压和泥岩央层作为切入点分析了洞室的粘塑性变形和稳定性。在循环内压的作用下洞室稳定性要好于稳定内压,但在循环内压作用的初期.洞室围岩产生了波动性变形,应注意对注采气速率的控制。以免洞室围岩受到大的围压波动从而产生较大的位移变形.否则会对洞室的稳定性不利。
    • 褚卫华; 李树成
    • 摘要: 采用子结构方法对振动加载条件下组装有 EBGA 器件的印制电路板系统进行有限元建模,研究了振动环境下焊点疲劳速率与环境温度、振动频率之间的关系;然后又利用局部/整体相结合的方法对 EBGA 焊点中由于热循环试验导致的微裂纹在振动试验条件下的扩展情况进行了分析,研究结论可以为 HALT 试验中振动试验方案的制订以及热循环与振动试验结合方式的优化提供理论指南,最后对分析结果进行了试验验证
    • 林诚鑫; 黄维; 刘海笑
    • 摘要: 在循环载荷作用下,合成纤维系缆的应力应变关系表现出明显的非线性特性,直接影响系泊缆绳的动力响应。如何针对其在循环载荷作用下的应力应变关系进行准确的定量描述是有关绷紧式系泊系统设计的关键问题。国内外研究者之前的研究不能反映缆绳的载荷历史、蠕变特性以及刚度变化过程,因此提出一个粘弹性粘塑性模型来描述合成纤维系缆的应力应变关系。本模型能够反映合成纤维缆绳的时间变化特性以及在整个加载—卸载过程中的刚度变化。此外,提出了明确的参数确定方法及步骤,基于简单的蠕变实验可以确定模型的各个参数。将两种载荷条件下聚酯缆绳的实验结果与模型结果进行对比,二者吻合较好,证明了模型的有效性和可靠性。本研究对于绷紧式系泊系统的研发和工程应用具有重要意义。
    • 孟庆端; 吕衍秋; 鲁正雄; 孙维国
    • 摘要: 借助有限元法分析了锑化铟红外探测器铟球焊点的可靠性.结果表明,应力最大值位于探测器边缘拐角处锑化钢芯片与铟球连接处,且在周期性温度载荷下,应力呈周期性变化.温度降低,应力迅速升高,降到77 K时达到最大值,保温阶段存在应力松弛现象,温度升高应力值大幅度降低.随着铟球直径的增加应力最大值不呈现出明显的变化规律性,但塑性功逐渐减小塑性能量累积也缓慢降低,表明随着铟球直径的增加,红外探测器的可靠性越高.当铟球直径取30 μm时,整个红外探测器不同材料接触面上的应力分布呈现集中性、均匀性,整体应力最小.
    • 贾斌; 李加雷; 庞宝君; 王振清
    • 摘要: 由于材料率敏感性的影响,蠕变材料中裂纹尖端场的分析更加复杂。采用弹粘塑性力学模型,并假设粘性系数为等效塑性应变率的幂函数,推导出理想弹塑性材料的一种率敏感型本构关系。通过量级匹配表明裂纹尖端场具有幂奇异性,奇异性指数由粘性系数中的幂指数唯一确定。推导出平面应力条件下准静态扩展裂纹尖端场的控制方程,并给出I型裂纹的边界条件。采用双参数打靶法,结合各材料参数的可能取值范围,对控制方程进行了数值求解,并讨论裂尖场特性随各材料参数的变化规律。结果表明当材料服从理想塑性规律时,裂纹尖端的应力场是连续的,不存在某些无粘性解中出现的不合理间断线。裂尖场应力强度由材料的粘性所控制,泊松比对于裂尖场没有影响,并且不存在弹性卸载区。
  • 查看更多

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号