一种基于双记忆面模型预测金属材料应变历史效应的方法

    公开(公告)号:CN116663227A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310364167.5

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本发明公开的一种基于双记忆面模型预测金属材料应变历史效应的方法,属于工程材料疲劳失效领域。本发明实现方法为:在塑性应变幅面PSR模型的基础上,考虑微观组织,尤其是晶界的演变特征,将微观组织演变分为稳定微观组织和不稳定微观组织两部分进行建模,同时基于不稳定晶界在最大循环载荷作用下的演变和失效机理,构建包含稳定微观组织演变和不稳定微观组织演变的双记忆面模型,通过所述双记忆面模型实现对金属材料微观组织演变的准确建模,将双记忆面模型与循环塑性本构模型结合,进一步通过确定本构参数后的循环塑性本构模型,设置载荷参数对金属材料应变历史效应进行预测,提高对金属材料在循环载荷作用下的疲劳特性的预测精度。

    一种多尺度疲劳裂纹萌生寿命仿真预测方法

    公开(公告)号:CN112883602B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202110058332.5

    申请日:2021-01-15

    Abstract: 本发明公开的一种多尺度疲劳裂纹萌生寿命仿真预测方法,属于工程材料疲劳失效分析领域。本发明的一种多尺度疲劳裂纹萌生寿命仿真预测方法:通过表面完整性、微观组织以及化学成分的材料初始状态分析,分子动力学仿真分析,刚度矩阵二维变换,取向因子确定,裂纹方向确定,有限元多晶模型仿真分析,最终确定疲劳裂纹萌生寿命。本发明采用坐标变换的方法,实现从三维刚度矩阵到二维刚度矩阵的转换,同时实现晶粒取向因子的坐标变换;本发明采用原子尺度分子动力学模型、微观尺度多晶有限元模型和宏观尺度有限元模型不同尺度相结合的方法,能够准确的预测疲劳裂纹萌生位置、方向、以及疲劳裂纹萌生寿命,对于疲劳失效分析具有巨大的应用价值。

    一种多尺度疲劳裂纹萌生寿命仿真预测方法

    公开(公告)号:CN112883602A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110058332.5

    申请日:2021-01-15

    Abstract: 本发明公开的一种多尺度疲劳裂纹萌生寿命仿真预测方法,属于工程材料疲劳失效分析领域。本发明的一种多尺度疲劳裂纹萌生寿命仿真预测方法:通过表面完整性、微观组织以及化学成分的材料初始状态分析,分子动力学仿真分析,刚度矩阵二维变换,取向因子确定,裂纹方向确定,有限元多晶模型仿真分析,最终确定疲劳裂纹萌生寿命。本发明采用坐标变换的方法,实现从三维刚度矩阵到二维刚度矩阵的转换,同时实现晶粒取向因子的坐标变换;本发明采用原子尺度分子动力学模型、微观尺度多晶有限元模型和宏观尺度有限元模型不同尺度相结合的方法,能够准确的预测疲劳裂纹萌生位置、方向、以及疲劳裂纹萌生寿命,对于疲劳失效分析具有巨大的应用价值。

    一种考虑表面完整性的疲劳裂纹萌生预测方法

    公开(公告)号:CN114047210B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202111260870.9

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明公开的一种考虑表面完整性的疲劳裂纹萌生预测方法,属于工程材料疲劳失效领域。本发明基于晶体塑性本构,结合位错应变能提出疲劳裂纹萌生微纳观模型,通过建立一种疲劳裂纹萌生预测模型,结合晶体塑性有限元仿真,能够准确预测疲劳裂纹萌生的位置、方向和周次,能够同时考虑加工表面完整性,包括表面粗糙度、残余应力和表面层织构的影响,对重要零部件的抗疲劳制造、失效分析有着重要的作用;本发明采用多级微观组织建模方法,实现马氏体微观组织的建模,同时结合马氏体块与马氏体束晶体取向之间的关系,准确建立马氏体的晶体取向,相比于泰森多边形建模方法,该方法具有精度高的特点,对马氏体材料的力学特性分析、失效分析有着重要作用。

    一种考虑表面完整性的疲劳裂纹萌生预测方法

    公开(公告)号:CN114047210A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111260870.9

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明公开的一种考虑表面完整性的疲劳裂纹萌生预测方法,属于工程材料疲劳失效领域。本发明基于晶体塑性本构,结合位错应变能提出疲劳裂纹萌生微纳观模型,通过建立一种疲劳裂纹萌生预测模型,结合晶体塑性有限元仿真,能够准确预测疲劳裂纹萌生的位置、方向和周次,能够同时考虑加工表面完整性,包括表面粗糙度、残余应力和表面层织构的影响,对重要零部件的抗疲劳制造、失效分析有着重要的作用;本发明采用多级微观组织建模方法,实现马氏体微观组织的建模,同时结合马氏体块与马氏体束晶体取向之间的关系,准确建立马氏体的晶体取向,相比于泰森多边形建模方法,该方法具有精度高的特点,对马氏体材料的力学特性分析、失效分析有着重要作用。

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