钢(低强度)。由于弹性部分太高,整个强度比较低(屈强比小)加工后回弹比较大。
静力学的硬化(重复加载模型)静力学的硬化模型是Autoform推行来描述如下的三个现象的:
早期重复进入塑性区瞬间软化加工硬化停滞
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f图5:静力学硬化模型相对Autoform是的标准各向同性硬化模型,瞬间软化和加工硬化停滞主要影响硬化应力减少。这模型唯一的公式很好地描述非线性加载的应变,主要是重复加载,所以覆盖了早期的屈服,这个对准确预测回弹很重要。很多材料显示出这个加工硬化滞后现象,很想在一定的应变区域,硬化的迟到。
为了描述这个模型的行为,需要加入无穷小量参数:是瞬间软化速率;是滞后比率;
是两个描述弹性模量减少的参数,就像塑性应变
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f图6:静力学硬化模型的概念(类似反向加载)下面的公式描述弹性模量的减少:下面的公式描述塑性的重复加载和瞬间软化:
如下公式描述加工硬化的滞后:应变区域的存储表面g新的硬化参数
描述
下面几种选项可以定义流变曲线
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f输入流变曲线的应力应变数据点定义流变曲线。输入两列数据,最多数据组是50
使用Ludwik拟合定义流变曲线。
在Ludwik公式里面,是真实应力;是真实应变;是屈服应力。使用Swift拟合定义流变曲线。
使用Ghosh拟合描述硬化曲线
使用
拟合描述硬化曲线:
结合
拟合去拟合硬化曲线。这个拟合权数决定这个等式的融合。
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f拟合流变曲线是有拉伸试验数据近似定义的。拉伸试验数据通过点击
按钮输入。一个单
行本的
页面被打开。
在这个
页面,未加工的数据可以输入。输入文件包括两列数据(最多能有
100000个应力应变数据组)(参考TABLE1)输入应变数据可以是其中一种:
:应变值包括弹性和塑性两阶段的应变
:应变值只包括塑性阶段应变值。
输入的应力应变数据组可以是其中一种:
应力应变数据是工程应力应变值
应力应变数据是真实应力应变值(也就是真实应力σ(1ε),
真实应变l
(1ε))。这些选择选项重要数据和要求必须一致,因为材料生成器自动按要求格式转换。输入数据后,这些选项不能更改。一旦开始打开数据文件,输入曲线就会被使用Swift拟合或者hockettsherby拟合。在硬化数值中,下列曲线要被点出:红色加点线:被输入的数据
左边绿色垂直线:拟合的最小应变控制值:缺省值为0;
右边绿色垂直线:拟合的最大r