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織構演變模擬

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創建者:匿名 創建時間:2026-01-04
織構演變模擬圖1

織構演變模擬的實例教程

? 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
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 以多晶體中一號節點為例,在塑性變形過程中它的織構演變如下: 1號節點織構取向演變 參考資料 Polycrystalline Plasticity and the Evolution of Crystallographic Texture in FCC Metals Texture evolution and mechanical behaviour of irradiated face-centred cubic metals A User-Material Subroutine Incorporating Single Crystal Plasticity in the ABAQUS Finite Element Program 附件 [取向參數提取程序、歐拉角計算程序、織構程序] 網上參考數據測試: http://muchong.com/bbs/viewthread.php?
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作者:辭殤 關鍵詞:VPSC;鈦合金;拉伸壓縮;織構演變 粘塑性自恰(VPSC)模型,區別與宏觀本模型,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,VPSC程序模擬過程如圖1所示。 圖1 VPSC程序模擬過程圖 VPSC模擬的材料初始極圖由程序隨機生成,其極圖如圖2,可見初始狀態表現為隨機織構,極密度最大值為1.4。在經過25%的拉伸以及壓縮變形后,材料內部織構發生明顯變化,表現出織構特征。圖3所示為單軸拉伸后的織構極圖,圖4所示為單軸壓縮后的織構極圖。 圖2 初始隨機織構極圖 圖3 單軸拉伸織構極圖 圖4 單軸壓縮織構極圖 圖5所示為單軸拉伸過程中的應力應變曲線,圖6所示為單軸壓縮過程中的應力應變曲線。可以看到,由于HCP金屬鈦合金的各向異性導致兩種變形模式下材料的流動應力演變過程以及變形過程中織構演變有很大差異。 圖5 單軸拉伸應力應變曲線 圖6 單軸壓縮應力應變曲線 圖7所示為VPSC預測的單軸拉伸過程中變形機制相對活性。可以看出,柱面滑移的活性急劇下降至最低點并且之后幾乎為零,基面滑移和錐面滑移占據主導地位,二者的活性隨著變形量的增加持續上升至最大值,拉伸孿晶和壓縮孿晶的活性呈現先緩慢上升又緩慢下降的變化趨勢。 圖8所示為VPSC預測的單軸壓縮過程中變形機制相對活性。
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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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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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織構演變模擬圖2

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作者:辭殤 關鍵詞:VPSC;鈦合金;拉伸壓縮;織構演變 粘塑性自恰(VPSC)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
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
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:
對于HCP密排六方結構,四指數Miller-Bravais 坐標系{a1, a2, a3, c}最為方便。a1、a2和 a3三條軸線之間的夾角為 120,即 a1 + a2 + a3 = 0,c 軸與它們垂直。純鎂的晶格參數為 a = 0.3209,c = 0.5211,其軸比 c/a = 1.624 與理想 HCP 結構的軸比 1.633 十分接近。 一般認為,HCP 結構金屬的滑移機制在最密排面上很容易開動
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
運行分析時輸入包含文件如下 1,vpsc.in(主文件) 2,TENSIN.3(邊界條件) 3,rand1000.tex(初始取向) 4,AZ31b.sx(單晶屬性) 運行時輸出文件 1,PCYS.OUT(屈服面信息) 2,STR_STR.OUT(應力應變信息) 3, TEX_PHn.OUT(變形結束后取向信息) 輸入 1,具有 1944 個方向的基底織構特征取向文件(文件
因此,它預測了與塑性成形相關的硬化和織構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。
在之前的推文中我們使用粘塑性自洽多晶體塑性模型(Visco-plasitic Self Consistant,VPSC)計算了面心立方(fcc)、體心立方(bcc)金屬材料變形過程,實現了織構演變模擬,應力預測等。本文將介紹VPSC模擬FCC金屬等通道轉角擠壓(ECAE)工藝。