کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5018199 1467042 2017 28 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A multi-scale crystal plasticity model for cyclic plasticity and low-cycle fatigue in a precipitate-strengthened steel at elevated temperature
ترجمه فارسی عنوان
مدل پلاستیکی کریستالی چندبعدی برای پلاستیک سیلیکونی و خستگی چرخه کم در یک فولاد تقویت شده در دما در دمای بالا
ترجمه چکیده
در این مقاله، یک مدل پلاستیکی کریستالی در مقیاس چندگانه برای پلاستیک سیلیکونی و خستگی چرخه کم در یک فولاد فلزی مارتنزیت در دمای بالا ارائه شده است. این مدل به صراحت هندسه غلات، غلات و رسوبات در مواد را نشان می دهد، با اثرات شیب باران و سخت شدن سینماتیک که در فرمول پلاستیسیته کریستال موجود است. با استفاده از مدل چند بعدی، رفتار چرخه ای در سطح زیر دانه با تاثیر اندازه لات و رسوب مورد بررسی قرار گرفته است. پارامتر لغزش (کرنش) کریستالوگرافی، که توسط ترانسفورماتوری مدولاسیون شده است، در مقیاس میکرو برای پیش بینی شروع ترک در ردیف تقویت شده با رسوب اجرا می شود. تعداد پیش بینی شده چرخه های شروع به ترک نیز با داده های تجربی همخوانی دارد. وابستگی شدیدی به میزان رسوب نشان داده شده است که نشان دهنده ی اثر مضر زبر شدن رسوبات بر خستگی در دمای بالا است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی مکانیک
چکیده انگلیسی
In this paper, a multi-scale crystal plasticity model is presented for cyclic plasticity and low-cycle fatigue in a tempered martensite ferritic steel at elevated temperature. The model explicitly represents the geometry of grains, sub-grains and precipitates in the material, with strain gradient effects and kinematic hardening included in the crystal plasticity formulation. With the multiscale model, the cyclic behaviour at the sub-grain level is predicted with the effect of lath and precipitate sizes examined. A crystallographic, accumulated slip (strain) parameter, modulated by triaxiality, is implemented at the micro-scale, to predict crack initiation in precipitate-strengthened laths. The predicted numbers of cycles to crack initiation agree well with experimental data. A strong dependence on the precipitate size is demonstrated, indicating a detrimental effect of coarsening of precipitates on fatigue at elevated temperature.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Mechanics and Physics of Solids - Volume 101, 2017, Pages 44-62
نویسندگان
, , , , ,