Автори | B. Regaiguia1, 2 , O. Chahaoui2, A. Saoudi2, S. Boulahrouz2, M.L. Fares1 |
Афіліація |
1Department of Metallurgy, Faculty of Technology, Badji-Mokhtar University of Annaba, P.O Box 12, 23000, Algeria 2Laboratory of Advanced Materials Science and Engineering, Abbes Laghrour University Khenchela, 40000, Algeria |
Е-mail | |
Випуск | Том 14, Рік 2022, Номер 5 |
Дати | Одержано 23 серпня 2022; у відредагованій формі 20 жовтня 2022; опубліковано online 28 жовтня 2022 |
Цитування | B. Regaiguia, O. Chahaoui, A. Saoudi, et al., Ж. нано- електрон. фіз. 14 № 5, 05009 (2022) |
DOI | https://doi.org/10.21272/jnep.14(5).05009 |
PACS Number(s) | 75.30.Gw |
Ключові слова | Функція Hill48, Анізотропний метал, Неасоційоване правило потоку, Листовий прокат. |
Анотація |
У роботі аналізується еволюція анізотропної поведінки листа DC04 під час зміцнення на основі квадратичної функції Hill48 та застосування двох підходів пластичності: підходи асоційованого та неа-соційованого правила потоку (AFR та NAFR відповідно). Було змодельовано механічні властивості, такі як одноосьові напруги потоку σ(θ) і коефіцієнт анізотропії r(θ) (або параметр Ланкфорда). При іденти-фікації анізотропних параметрів, розчеплення двох тензорів (деформації та напруги) за припущенням неасоційованої пластичності дає кращі прогнози порівняно з експериментальними. З метою введення еволюційного анізотропного шляху пластично еквівалентних характеристик для одноосьових напру-жень течії σ(θ), ізотропне зміцнення функції механічного зміцнення представлене з використанням емпіричного закону на основі моделі Voce. Тому еволюцію пластичного потенціалу було описано полі-номіальною функцією на основі підходу NAFR. |
Перелік посилань |