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織構模擬

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創建者:320科技工作室 創建時間:2023-05-03
織構模擬圖1

織構模擬的實例教程

FCC------以鋁為代表,參數使用原始abaqus提供的參數 織構演化模擬模型使用包含1000個單元的1*1*1mm立方體,其中每個單元表示一個特定取向的單晶,初始織構使用軟件生成1000組隨機取向,并分配給不同的單元,模型和初始織構如下圖所示, 利用周期性邊界條件分別模擬多晶沿著ND方向拉伸,壓縮,以及沿著ND方向進行平面應變壓縮時的織構 RD拉伸織構: RD壓縮織構: ND平面應變壓縮織構: BCC------以鐵素體為代表,參數使用原始abaqus提供的參數 織構演化模擬模型使用包含1000個單元的1*1*1mm立方體,其中每個單元表示一個特定取向的單晶,初始織構使用軟件生成1000組隨機取向,并分配給不同的單元,模型和初始織構如下圖所示, 、 利用周期性邊界條件分別模擬多晶沿著ND方向拉伸,壓縮,以及沿著ND方向進行平面應變壓縮時的織構 拉伸織構: 壓縮織構: 平面應變壓縮織構: HCP------以鎂為代表,參數使用原始abaqus提供的參數 織構演化模擬模型使用包含1000個單元的1*1*1mm立方體,其中每個單元表示一個特定取向的單晶,初始織構使用軟件生成1000組隨機取向,并分配給不同的單元,模型和初始織構如下圖所示, 利用周期性邊界條件分別模擬多晶沿著ND方向拉伸,壓縮,以及沿著ND方向進行平面應變壓縮時的織構 拉伸織構: 壓縮織構: 平面應變壓縮織構: 多晶局部應力應變場分布模擬與宏觀應力應變響應。以FCC-鋁為例子。BCC與HCP同理。
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FCC------以鋁為代表,參數使用原始abaqus提供的參數 織構演化模擬模型使用包含1000個單元的1*1*1mm立方體,其中每個單元表示一個特定取向的單晶,初始織構使用軟件生成1000組隨機取向,并分配給不同的單元,模型和初始織構如下圖所示, 利用周期性邊界條件分別模擬多晶沿著ND方向拉伸,壓縮,以及沿著ND方向進行平面應變壓縮時的織構 RD拉伸織構: RD壓縮織構: ND平面應變壓縮織構: BCC------以鐵素體為代表,參數使用原始abaqus提供的參數 織構演化模擬模型使用包含1000個單元的1*1*1mm立方體,其中每個單元表示一個特定取向的單晶,初始織構使用軟件生成1000組隨機取向,并分配給不同的單元,模型和初始織構如下圖所示, 、 利用周期性邊界條件分別模擬多晶沿著ND方向拉伸,壓縮,以及沿著ND方向進行平面應變壓縮時的織構 拉伸織構: 壓縮織構: 平面應變壓縮織構: HCP------以鎂為代表,參數使用原始abaqus提供的參數 織構演化模擬模型使用包含1000個單元的1*1*1mm立方體,其中每個單元表示一個特定取向的單晶,初始織構使用軟件生成1000組隨機取向,并分配給不同的單元,模型和初始織構如下圖所示, 利用周期性邊界條件分別模擬多晶沿著ND方向拉伸,壓縮,以及沿著ND方向進行平面應變壓縮時的織構 拉伸織構: 壓縮織構: 平面應變壓縮織構: 多晶局部應力應變場分布模擬與宏觀應力應變響應。以FCC-鋁為例子。BCC與HCP同理。
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? 基于vpsc7.0的FCC不同工況下織構演變模擬 案例實操 1,建立包含1000個晶粒隨機取向的初始晶粒 2,采用Voce硬化模型,獲得材料的拉伸曲線 3,分別采用單向拉伸,壓縮,平面應變變形(100%) 4,后處理,織構演化 材料的初始織構 材料的應力應變曲線 拉伸100%后的取向分布 壓縮100%后的取向分布 軋制下壓100%后的取向分布 軋制過程中織構分數的演化
參考文獻:《Effects of texture on shear band formation in plane strain tension/compression and bending》 doi:10.1016/j.ijplas.2006.03.014 三類典型織構與三種離散程度(針對FCC結構) Cube: Miller indices{0 0 1} <1 0 0> euler angles(°) 0 0 0 初始極圖: 距離理想織構2°偏差的高斯分布(2000個取向)極圖分布: 距離理想織構5°偏差的高斯分布(2000個取向)極圖分布: 距離理想織構15°偏差的高斯分布(2000個取向)極圖分布: Brass: Miller indices{0 1 1} <2 1 1> euler angles(°) 35 45 0 初始極圖: 距離理想織構2°偏差的高斯分布(2000個取向)極圖分布: 距離理想織構5°偏差的高斯分布(2000個取向)極圖分布: 距離理想織構15°偏差的高斯分布(2000個取向)極圖分布: Goss: Miller indices{0 1 1} <1 0 0> euler angles(°) 0 45 0 初始極圖: 距離理想織構2°偏差的高斯分布(2000個取向)極圖分布: 距離理想織構5°偏差的高斯分布(2000個取向)極圖分布: 距離理想織構15°偏差的高斯分布(2000個取向)極圖分布: 三類典型織構等比例初始取向離散: 初始極圖: 距離理想織構2°偏差的高斯分布(2000個取向)極圖分布: 距離理想織構5°偏差的高斯分布
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VPSC是由加州大學洛斯阿拉莫斯國家實驗室(大學)的董事會與美國能源部聯合開發全稱VISCO-PLASTIC SELF-CONSISTENT (VPSC) 目前使用的是更新于2012年5月1日的vpsc7d, VPSC 是用 FORTRAN 77 編寫的計算機代碼,用于模擬多晶聚集體的塑性變形。 VPSC 全稱 Visco Plastic Self Consistent,指的是特定的機械狀態 (VP) 和使用的方法 (SC)。 VPSC 是為應用于低對稱材料(六邊形、三角形、正交、三角形)而開發的,盡管它在立方材料上也表現良好。 VPSC 說明了單晶和聚集體的特性和響應的完全各向異性。它模擬了骨料在外部應變和應力作用下的塑性變形。 VPSC 基于滑移和孿晶的物理剪切機制,并考慮了晶粒相互作用效應。除了提供宏觀應力-應變響應外,它還解釋了單個晶粒的硬化、重新定向和形狀變化。 因此,它預測了與塑性成形相關的硬化和織構的演變。模擬程序可應用于金屬、金屬間化合物和地質聚集體的變形。
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織構模擬圖2

織構模擬的最新內容

作者:辭殤 關鍵詞:VPSC;鈦合金;拉伸壓縮;織構演變 粘塑性自?。╒PSC)模型,區別與宏觀本構模型,VPSC模型不僅能夠模擬變形過程中材料宏觀力學性能的演化過程,還可以同時模擬材料內部由于變形引起的織構演化過程,實現宏觀與細觀結合,從而使我們更加深刻地理解材料的變形過程。 本文使用VPSC計算HCP金屬鈦合金的單軸拉伸和單軸壓縮變形過程,實現鈦合金拉伸壓縮過程中的應力應變、織構演變以及滑移孿晶變形機制啟動情況的預測
關鍵詞:晶體塑性 VPSC織構模擬 復合工藝 本期將繼續介紹粘塑性自洽模型(VPSC)在金屬變形過程的應用。VPSC適用于各種金屬材料(如鋁合金、鋼材、鎂合金),各種加載方式(如單向拉伸、單向壓縮、剪切、平面應變、雙向拉伸等)下的宏觀力學性能和微觀結構演化模擬,也可以針對多相金屬(如雙相鋼等)。在結合有限元軟件后,可擴展VPSC模型的模擬范圍,如扭轉、等通道擠壓及壓剪工藝等。
圖9 建立模型后對第一步晶體取向的驗證 圖11 織構演變模擬常見的邊界條件 織構演變結果 完成Abaqus構建有限元模型所有關鍵步驟后,輸出inp文件并提交Job,查看織構演變結果如下(由于計算資源的限制,僅計算了simple compression和plane strain compression): simple compression
參考文獻:《Effects of texture on shear band formation in plane strain tension/compression and bending》 doi:10.1016/j.ijplas.2006.03.014 三類典型織構與三種離散程度(針對FCC結構) Cube: Miller indices{0 0 1} <1 0 0
四、培訓內容 (1),abaqus調用damask實現FCC織構演化模擬------以多晶鐵鋁為例子 (2),abaqus調用damask實現BCC織構演化模擬------以多晶鐵素體為例子 (3),abaqus調用damask實現HCP織構演化模擬------以多晶鎂為例子 (4)FCC,BCC,HCP多晶局部應力應變場模擬,狀態變量說明,初始取向賦予
四、培訓內容 (1),abaqus調用damask實現FCC織構演化模擬------以多晶鐵鋁為例子 (2),abaqus調用damask實現BCC織構演化模擬------以多晶鐵素體為例子 (3),abaqus調用damask實現HCP織構演化模擬------以多晶鎂為例子 (4)FCC,BCC,HCP多晶局部應力應變場模擬,狀態變量說明,初始取向賦予,后處理取向提取
FCC------以鋁為代表,參數使用原始abaqus提供的參數 織構演化模擬模型使用包含1000個單元的1*1*1mm立方體,其中每個單元表示一個特定取向的單晶,初始織構使用軟件生成1000組隨機取向,并分配給不同的單元,模型和初始織構如下圖所示, 利用周期性邊界條件分別模擬多晶沿著ND方向拉伸,壓縮,以及沿著ND方向進行平面應變壓縮時的織構 RD拉伸織構:
FCC------以鋁為代表,參數使用原始abaqus提供的參數 織構演化模擬模型使用包含1000個單元的1*1*1mm立方體,其中每個單元表示一個特定取向的單晶,初始織構使用軟件生成1000組隨機取向,并分配給不同的單元,模型和初始織構如下圖所示, 利用周期性邊界條件分別模擬多晶沿著ND方向拉伸,壓縮,以及沿著ND方向進行平面應變壓縮時的織構 RD拉伸織構:
多晶拉伸變形模擬(參數與damask保持一致) 包含500個晶粒100000個單元的多晶體模擬,沿著X方向施加50%的工程應變 模擬結果如下: 應力分布 孿晶分布 累計剪切應變分布 BASAL累計剪切分布 PYRAMIDAL<c+a>累計剪切分布 PRISMATIC累計剪切分布 TENSILE TWIN累計剪切分布 模擬結果在織構演化方面與
圖11 織構演變模擬常見的邊界條件 織構演變結果 完成Abaqus構建有限元模型所有關鍵步驟后,輸出inp文件并提交Job,查看織構演變結果如下(由于計算資源的限制,僅計算了simple compression和plane strain compression): simple compression plane strain compression