کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7169139 1463040 2018 11 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Void coalescence mechanism for combined tension and large amplitude cyclic shearing
ترجمه فارسی عنوان
مکانیزم انعطاف پذیری خازنی برای تنش ترکیبی و برش چرخه دامنه وسیع
کلمات کلیدی
استرس متوسط ​​ثابت، خستگی چرخه کم، خسارت، شکستگی ورقه ای،
ترجمه چکیده
همجوشی ضعیف در تغییر شکلهای شدید برشی تحت شرایط بارگذاری مونوتونی مورد مطالعه قرار گرفته است و دنباله ای از میکرو مکانیسمهایی که بر شکست قرار گرفته اند نشان داده شده است که شامل سقوط، چرخش و کشیدگی حفره های موجود می شود. تحت برش شدید، حفره ها مسطح می شوند، به طوری که حجم خالی کاهش می یابد، و پس از آن، حفره های شبیه مسطح مانند چرخانده می شوند و طول می کشد تا زمانی که تعامل با میکرووئید های همسایه از واکنش مادری و همبستگی در آن غلبه کند. در نهایت، ظرفیت حمل بار. بارگذاری شدید برشی که در مرزهای دور اعمال شده است، در حالت اولیه تغییر شکل است که با کشش قابل توجهی از قسمت های سطح خالی همراه است، در حالی که بخش های دیگر عملا غیر قابل تغییر است. بنابراین توزیع عمدتا ناهمگونی سخت شدن کرنش به طوری که در امتداد محدوده خالی ایجاد می شود و بنابراین نمی توان انتظار داشت که خازن به حالت اصلی خود بازگردد، در صورتی که بارگیری دوربینی معکوس شود. کار عددی حاضر با هدف بررسی تکامل میکروواحدهای به علت تنش مداوم و برش چرخه دامنه وسیع است. بارگذاری دور زمین، شکل خالی و رشد خالی، تحت نظارت قرار می گیرند، و محاسبات به هم زدن و از دست دادن ظرفیت حمل بار کامل منتقل می شود. در ابتدا، حفره های استوانه ای دایره ای پیش بینی شده است که در قسمت برش برش های پیشرو با نرمال در جهت بار کششی اعمال شود. این پیشانی ها در طی برش های پیچیده سیلیکونی رشد می کنند و به سمت حفره های همسایه گسترش می یابند و در نهایت مسئولیت همبستگی ضعیفی می شوند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی مکانیک
چکیده انگلیسی
Void coalescence at severe shear deformation has been studied intensively under monotonic loading conditions, and the sequence of micro-mechanisms that governs failure has been demonstrated to involve collapse, rotation, and elongation of existing voids. Under intense shearing, the voids are flattened, such that the void volume diminishes, whereafter the flattened crack-like voids rotate and elongate until interaction with neighboring micro-voids dominates the material response and coalescence sets in. Eventually, this leads to a complete loss of load carrying capacity. The severe shear loading, imposed at the far boundary, is in an early state of the deformation associated with significant stretching of parts of the void surface, while other parts remain practically un-deformed. A largely uneven distribution of the strain hardening, therefore, evolves along the void circumference and, thus, one cannot expect the void to return to its original shape in the case where the far-field loading is reversed. The present numerical work aims to investigate the evolution of micro-voids subject to constant tension and large amplitude cyclic shearing. The far-field loading, the void shape, and the void growth are monitored, and the calculations are pushed to coalescence and complete loss of load carrying capacity. The initially circular cylindrical voids are predicted to develop protrusions in the shearing plane with normal in the direction of the applied tensile load. These protrusions evolve during repeated cyclic shearing and spread towards neighboring voids - eventually being responsible for void coalescence.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Engineering Fracture Mechanics - Volume 189, 15 February 2018, Pages 164-174
نویسندگان
, , ,