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功能梯度复合材料热塑性行为的微观力学建模。 (英语) Zbl 1520.74017号

摘要:通过逐渐改变组成,功能梯度材料(FGM)被构建并具有综合性能。本文基于细观力学,考虑成对粒子相互作用,研究了FGM的热弹塑性行为,其中FGM的梯度微观结构由一个特殊的代表性体积元(RVE)表示。基于当颗粒处于线弹性状态时,基体主导FGM的塑性行为的假设,将von-Mises屈服函数推广到FGM问题。利用反向欧拉方法,可以数值计算FGM的整体有效热弹塑性行为。在消除塑性或热效应时,该模型可分别降级为FGM的热弹性模型或弹塑性模型。此外,利用现有的实验结果验证了所提出的模型。最后,研究了温度变化、颗粒分布、体积分数和材料性能对FGM有效热塑性性能的影响。

MSC公司:

74E30型 复合材料和混合物性能
74F05型 固体力学中的热效应
第74页 小应变、速率无关的塑性理论(包括刚塑性和弹塑性材料)
74M25型 固体微观力学
74E05型 固体力学中的不均匀性
74S99型 固体力学中的数值方法和其他方法
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全文: 内政部

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