一种测定材料超高应变速率下本构模型参数的方法

    公开(公告)号:CN103364261A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310287333.2

    申请日:2013-07-09

    IPC分类号: G01N3/00 G01B17/04

    摘要: 本发明公开了测定材料超高应变速率下本构模型参数的方法,属于材料表征、测试和数值分析技术领域。首先通过拉伸试验和霍普金森压杆试验获得材料在低、高应变速率下的应力应变曲线,以得到的不同应变速率下的应力应变曲线为目标进行本构模型参数的反向优化,获得优化后本构模型参数;然后对材料表面进行激光冲击强化处理,并对材料进行表面轮廓和残余应力测试,在实际激光冲击参数的边界条件下进行激光冲击强化数值模拟,根据X射线衍射应力测定的空间范围,对数值模拟的残余应力值进行空间统计,以实际表面强化区域的形变量和残余应力测试值为目标再次进行本构模型参数的反向优化,获得最终的本构模型参数。本方法通用性强,适用于一般金属材料。

    一种测定薄板反向加载包辛格效应的方法

    公开(公告)号:CN103344478B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310229512.0

    申请日:2013-06-08

    IPC分类号: G01N3/00

    摘要: 本发明公开了一种测定薄板反向加载包辛格效应的方法,属于薄板冲压技术领域,包括以下步骤:1)对待测薄板进行预拉伸后,卸载预拉伸力,再对待测薄板弯曲成形,测量薄板回弹后的形变角度Z*;2)在不同预拉伸力、不同相对弯曲半径下,测量得到一系列薄板回弹后的形变角度Z*;3)构建待测薄板材料参数模型,赋予初始值A0,对薄板回弹角度模拟计算,得到一系列薄板回弹后的形变角度Z,与步骤2)试验结果相比,直到二者差值达到预设的阈值,输出此时计算得到的材料参数A;4)利用得到的材料参数A进行有限元模拟,得到薄板的包辛格效应曲线。本发明试验装置及数据处理方法简单,能得到较大应变下的力学性能试验数据,影响因素少,参数准确。

    一种测定薄板反向加载包辛格效应的方法

    公开(公告)号:CN103344478A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310229512.0

    申请日:2013-06-08

    IPC分类号: G01N3/00

    摘要: 本发明公开了一种测定薄板反向加载包辛格效应的方法,属于薄板冲压技术领域,包括以下步骤:1)对待测薄板进行预拉伸后,卸载预拉伸力,再对待测薄板弯曲成形,测量薄板回弹后的形变角度Z*;2)在不同预拉伸力、不同相对弯曲半径下,测量得到一系列薄板回弹后的形变角度Z*;3)构建待测薄板材料参数模型,赋予初始值A0,对薄板回弹角度模拟计算,得到一系列薄板回弹后的形变角度Z,与步骤2)试验结果相比,直到二者差值达到预设的阈值,输出此时计算得到的材料参数A;4)利用得到的材料参数A进行有限元模拟,得到薄板的包辛格效应曲线。本发明试验装置及数据处理方法简单,能得到较大应变下的力学性能试验数据,影响因素少,参数准确。

    一种测定材料超高应变速率下本构模型参数的方法

    公开(公告)号:CN103364261B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310287333.2

    申请日:2013-07-09

    IPC分类号: G01N3/00 G01B17/04

    摘要: 本发明公开了测定材料超高应变速率下本构模型参数的方法,属于材料表征、测试和数值分析技术领域。首先通过拉伸试验和霍普金森压杆试验获得材料在低、高应变速率下的应力应变曲线,以得到的不同应变速率下的应力应变曲线为目标进行本构模型参数的反向优化,获得优化后本构模型参数;然后对材料表面进行激光冲击强化处理,并对材料进行表面轮廓和残余应力测试,在实际激光冲击参数的边界条件下进行激光冲击强化数值模拟,根据X射线衍射应力测定的空间范围,对数值模拟的残余应力值进行空间统计,以实际表面强化区域的形变量和残余应力测试值为目标再次进行本构模型参数的反向优化,获得最终的本构模型参数。本方法通用性强,适用于一般金属材料。