کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7174966 | 1465599 | 2015 | 46 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An experimental study of the polycrystalline plasticity of austenitic stainless steel
ترجمه فارسی عنوان
یک مطالعه تجربی از پلاستیک پلی کریستالی فولاد ضد زنگ آستنیتی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
ترجمه چکیده
توسعه و اعتبار مدل های پلاستیکی کریستال نیاز به توانایی نقشه برداری تغییر شکل در مقیاس میکروساختار دارد. در اینجا روش جدیدی از نقشه برداری تغییر شکل با وضوح بالا برای اندازه گیری فشار، چرخش مواد و چرخش شبکه در فولاد ضدزنگ آستنیتی با وضوح زیر میکرون استفاده می شود. نقشه های پراکندگی الکترونی پراکنده برای اتصال تغییر شکل به میکروساختار استفاده می شود. تغییر شکل در دامنه هایی رخ می دهد که اکثر سویه های پلاستیکی از فعال شدن یک سیستم لغزنده با استرس برشی بالا حل شده است. در دامنه ها، لغزش در مناطق لامالر که در تعداد با تعداد فشار زیاد افزایش می یابد، موضعی است. ناسازگاری تغییر شکل بین دانه ها که به عنوان یک نتیجه از این رفتار کریستال تک به وجود می آید، توسط یک گرادیان در شدت لغزش و توسعه انحنای شبکه در مرز دانه یا فعال شدن یک سیستم لغزش اضافی با استرس بالا و شکل گیری آن از یک دامنه مکمل تغییر شکل درون دانه. با این حال، در بسیاری از موارد، انحنای شبکه در سراسر مرزهای دانه کوچک است زیرا تغییر شکل در دانه های همسایه سازگار است. مفاهیم این مشاهدات برای مدلسازی پلاستیسیته کریستال، مورد بحث قرار گرفته است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مهندسی مکانیک
چکیده انگلیسی
The development and validation of crystal plasticity models requires the ability to map deformation at the microstructural scale. Here, a new method of high-resolution deformation mapping is used to measure strain, material rotation and lattice rotation in austenitic stainless steel at sub-micron resolution. Electron back-scatter diffraction maps are used to link the deformation to the microstructure. Deformation occurs in domains, in which most of the plastic strain originates from the activation of a single slip system with high resolved shear stress. Within domains, slip is localized in lamellar regions that increase in number with strain. The deformation incompatibility between grains that develops as a consequence of this single crystal like behaviour is accommodated by either a gradient in slip intensity and the consequent development of lattice curvature at the grain boundary or the activation of an additional high stressed slip system and the consequent formation of a complementary deformation domain within the grain. In many cases, however, lattice curvature across grain boundaries is small because the deformation domains in neighbouring grains are compatible. The implications of these observations for continuum crystal plasticity modelling are discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Plasticity - Volume 74, November 2015, Pages 92-109
Journal: International Journal of Plasticity - Volume 74, November 2015, Pages 92-109
نویسندگان
Fabio Di Gioacchino, João Quinta da Fonseca,