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利用耦合有限元法模拟FCC、BCC和HCP晶体织构在晶体塑性力学模型中的演化(2011年)

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简介:
本研究运用耦合有限元方法探讨了面心立方(FCC)、体心立方(BCC)及密排六方(HCP)晶体织构于晶体塑性力学模型中随外力作用下的演化规律。 本段落介绍了两种实现单晶体模型的方法,并通过在有限元软件ABAQUS/Explicit的用户材料接口VUMAT进行二次开发,实现了这两种单晶体模型与显式有限元方法的结合。具体而言,在实体单元中存储材料信息,每个单元代表一个晶粒,并在每一个增量步中读取和更新晶粒的方向。通过切线系数法计算不同变形系统中的塑性应变增量,并使用硬化模型来描述硬化的响应。 编制了两种用户子程序,用于模拟铜(面心立方结构FCC)单向拉伸过程、IF铁(体心立方结构BCC)冷轧过程以及AZ31镁合金(密排六方HCP)单向压缩过程中织构的演化。这些模拟结果与实验数据吻合较好。

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  • FCCBCCHCP2011
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    本研究运用耦合有限元方法探讨了面心立方(FCC)、体心立方(BCC)及密排六方(HCP)晶体织构于晶体塑性力学模型中随外力作用下的演化规律。 本段落介绍了两种实现单晶体模型的方法,并通过在有限元软件ABAQUS/Explicit的用户材料接口VUMAT进行二次开发,实现了这两种单晶体模型与显式有限元方法的结合。具体而言,在实体单元中存储材料信息,每个单元代表一个晶粒,并在每一个增量步中读取和更新晶粒的方向。通过切线系数法计算不同变形系统中的塑性应变增量,并使用硬化模型来描述硬化的响应。 编制了两种用户子程序,用于模拟铜(面心立方结构FCC)单向拉伸过程、IF铁(体心立方结构BCC)冷轧过程以及AZ31镁合金(密排六方HCP)单向压缩过程中织构的演化。这些模拟结果与实验数据吻合较好。
  • 黄永刚及Fortran实现
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    本研究介绍黄永刚提出的晶体塑性模型及其Fortran编程实现,并探讨基于此模型的晶体塑性有限元方法在材料力学行为分析中的应用。 构建晶体塑性模型可以预测晶粒之间的动力学关系、晶体取向、晶粒形态以及织构。
  • 黄_Fortran源代码_黄_Abaqus子程序_CPFE__
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    这段简介可以这样编写:“黄”项目提供了一个基于Fortran编写的晶体塑性有限元(CPFE)模型的Abaqus用户材料子程序。该程序用于模拟金属等晶体材料在复杂加载条件下的力学行为,支持用户自定义晶体学取向和本构关系。 立方晶体的CPFE-UMAT子程序需要使用MS+IVF以及Abaqus软件。
  • 经典资料
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    本资料深入探讨了经典晶体塑性理论及其在有限元分析中的应用,涵盖材料建模、数值方法及工程实例解析,适合科研与工程技术人士参考学习。 晶体塑性有限元经典资料详细介绍了该领域的基础知识。
  • UMAT_HWANG.zip_umat _inp _黄永刚
    优质
    本压缩包包含由黄永刚教授开发的umat材料模型相关文件,适用于进行晶体塑性分析和塑性有限元仿真。 经典的黄永刚晶体塑性有限元子程序及相关inp文件可以直接运行。
  • 黄永刚关于程序迭代部分解析_
    优质
    本文由黄永刚撰写,专注于解析晶体塑性有限元分析中的程序迭代部分。文章深入探讨了在晶体塑性理论应用过程中的数值计算方法及其优化策略。 晶体塑性有限元基于对塑性变形物理本质的理解,以一种自然的方式描述了晶体材料的各向异性和其演化过程。该理论详细阐述了位错运动导致的晶体材料塑性变形现象,并比经典塑性理论更为精确地描绘了晶体的塑性行为。
  • 黄永刚_ABAQUS_黄永刚_Fortran代码_
    优质
    简介:本资源提供黄永刚开发的晶体塑性模型在ABAQUS中的Fortran代码实现,适用于材料科学与工程领域的研究人员和工程师进行模拟分析。 构建晶体塑性模型可以预测晶粒之间的动力学关系、晶体取向、晶粒形态以及织构。