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超弹性NiTi形状记忆合金室温单轴相变棘轮本构模型。 (英语) Zbl 1427.74033号

摘要:通过单轴应力控制循环试验观察到了超弹性NiTi形状记忆合金的相变棘轮效应[作者L.Qian先生刘彦(Y.Liu),“超弹性和形状记忆NiTi合金的棘轮变形”,机械。马特。41,第2期,139-153页(2009年;doi:10.1016/j.mechmat.2008.09.001)]. 结果表明,NiTi合金具有明显的棘轮行为,棘轮行为是由残余诱导马氏体的循环累积和相变诱导塑性变形(即相变棘轮)共同引起的。基于实验结果,在广义塑性框架下建立了循环本构模型[J.润滑衬套F.奥里奇奥《国际固体结构杂志》。33,第7期,991–1003(1996年;Zbl 0902.73034号)]描述超弹性NiTi合金的相变棘轮。该模型通过引入内部变量(z{c}),即累积诱导马氏体体积分数,同时考虑了应力控制循环加载过程中残余诱导马氏体和相变诱导塑性应变的演变。该模型还考虑了相变棘轮效应对外加应力水平的依赖性以及NiTi合金的相变硬化行为。采用Drucker-Prager型相变面描述了合金在拉伸和压缩情况下的各向异性相变行为。结果表明,由于所提出的模型合理地捕捉了变换棘轮的典型特征,因此所提出的模型获得的变换棘轮的模拟结果与相应的实验结果吻合良好。

MSC公司:

74C05型 小应变率相关塑性理论(包括刚塑性和弹塑性材料)
74号05 固体中的晶体
74A20型 固体力学中的本构函数理论
74F05型 固体力学中的热效应
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全文: 内政部

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