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非线性运动/各向同性硬化模型的应力积分方法及其基于多晶体塑性的表征。 (英语) Zbl 1168.74015号

概述:钣金成形过程通常涉及非比例应变路径,包括回弹,导致包申格效应、瞬态硬化和永久软化行为,这些可能由运动硬化定律建模。本文针对基于双屈服面方法的非线性组合各向同性/运动硬化模型,新推导了基于后向-规则法的应力积分程序。倒向-规则法可以与一般的非二次各向异性屈服函数相结合,从而可以准确预测铝合金板材在板材成形过程中的行为。为了表征材料系数,包括运动硬化模型的包辛格比,基于多晶体塑性方法,新尝试了单元素拉压模拟,该方法弥补了大量拉伸和压缩实验的不足。将所开发的模型应用于NUMISHEET’93 2D拉伸弯曲基准示例的回弹预测。

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74立方厘米 大应变率相关塑性理论(包括非线性塑性)
74E15型 晶体结构
74S05号 有限元方法在固体力学问题中的应用
74E10型 固体力学中的各向异性
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全文: 内政部

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