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高分子材料平面应变拉伸变形局部化 被引量:5
1
作者 胡平 Y.Tomita 《力学学报》 EI CSCD 北大核心 1996年第5期564-574,共11页
将基于应变软化玻璃状高分子材料微观特征建立的BPA8-链分子网络模型引入UpdatingLagrange有限元方法,建立了适于变形局部化分析的大变形弹塑性有限元驱动应力法.在此基础上,数值模拟了初始各向同性高分子材料... 将基于应变软化玻璃状高分子材料微观特征建立的BPA8-链分子网络模型引入UpdatingLagrange有限元方法,建立了适于变形局部化分析的大变形弹塑性有限元驱动应力法.在此基础上,数值模拟了初始各向同性高分子材料平面应变拉伸变形局部化的传播过程.探讨了BPA模型对具有加工硬化特性的结晶性高分子材料变形分析的适应性;分析了局部化传播过程中颈缩截面的非均匀应力三轴效应;最后。 展开更多
关键词 有限元 高分子材料 平面应变拉伸
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AA5052板材准静态/动态平面应变成形极限试验研究 被引量:6
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作者 刘大海 于海平 +1 位作者 李春峰 嵇正波 《材料科学与工艺》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第5期593-596,共4页
为建立磁脉冲辅助冲压成形(EMAS)工艺的有效性,采用准静态平面应变预拉伸和动态磁脉冲成形相结合的方法对5052-O铝合金板材的准静态/动态平面应变状态复合成形极限进行了试验研究.结果表明:准静态/动态复合加载过程能显著改善该铝合金... 为建立磁脉冲辅助冲压成形(EMAS)工艺的有效性,采用准静态平面应变预拉伸和动态磁脉冲成形相结合的方法对5052-O铝合金板材的准静态/动态平面应变状态复合成形极限进行了试验研究.结果表明:准静态/动态复合加载过程能显著改善该铝合金板材的室温成形性;准静态/动态平面应变复合成形极限比准静态平面应变成形极限有显著提高,相似或者略高于完全磁脉冲平面应变成形性,且随着准静态预应变水平的增加,准静态/动态复合变形成形极限变化不大.预变形的存在不会削弱复合成形过程的极限变形能力. 展开更多
关键词 铝合金 磁脉冲辅助冲压成形(EMAS) 平面应变拉伸 成形极限
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预延伸非晶聚合物材料各向异性变形局部化 被引量:1
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作者 胡平 《力学学报》 EI CSCD 北大核心 1998年第3期354-362,共9页
给出一种可描述预延伸各向异性特性的背应力张量三维表达式,引入大变形弹塑性有限元驱动应力法,结合BPA8链细观分子网络模型,模拟了预延伸各向异性非晶聚合物材料平面应变拉伸变形局部化力学行为.详细讨论了预延伸比(Ini... 给出一种可描述预延伸各向异性特性的背应力张量三维表达式,引入大变形弹塑性有限元驱动应力法,结合BPA8链细观分子网络模型,模拟了预延伸各向异性非晶聚合物材料平面应变拉伸变形局部化力学行为.详细讨论了预延伸比(InitialDrawingRatio;IDR)和预延伸方向(InitialDrawingDirection;IDD)对变形抗力、颈缩规律、剪切带方向以及试件中心部位链延伸比的影响. 展开更多
关键词 预延伸 各向异性 非晶 聚合物 平面应变拉伸
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非晶聚合物平面应变拉伸大塑性变形的数值模拟 被引量:1
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作者 于向军 《吉林工业大学自然科学学报》 CSCD 1999年第4期43-47,共5页
将基于应变软化玻璃状高分子材料微观特征建立的BPA 分子网络模型引入适于变形局部化分析的大变形弹塑性有限元驱动应力法,数值模拟了非晶聚合物材料平面应变拉伸变形局部化扩散过程,并与实验结果进行比较,验证了模型和算法的有... 将基于应变软化玻璃状高分子材料微观特征建立的BPA 分子网络模型引入适于变形局部化分析的大变形弹塑性有限元驱动应力法,数值模拟了非晶聚合物材料平面应变拉伸变形局部化扩散过程,并与实验结果进行比较,验证了模型和算法的有效性。在此基础上。 展开更多
关键词 非晶聚合物 平面应变拉伸 塑性变形 数值模拟
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低碳钢薄板的塑性特征
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作者 Chen.,LX 宋晓菊 《重钢技术》 2001年第2期22-25,共4页
本试验用单轴拉伸试验和平面应变拉伸试验研究了低碳钢薄板的三种塑性特征。用Wagoner法测量和计算了应变硬化特性。屈服行为和应变硬化特性主要依赖轧制工程。应力-应变曲线表明在连续退火薄板钢中存在明显的屈服应变,而在平整和间... 本试验用单轴拉伸试验和平面应变拉伸试验研究了低碳钢薄板的三种塑性特征。用Wagoner法测量和计算了应变硬化特性。屈服行为和应变硬化特性主要依赖轧制工程。应力-应变曲线表明在连续退火薄板钢中存在明显的屈服应变,而在平整和间隙退火状态下却无明显屈服现象。用单轴拉伸和平面应变拉伸可确定薄板钢的形成应变极限。在平面应变拉伸中,切应力使试样中间萌生裂纹然后扩展。计算出了每种试样的成型极限图(FLD)的左半部。 展开更多
关键词 塑性 低碳钢薄板 成型极限应变 应变-硬化特性 平面应变拉伸
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