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關(guān)注創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時(shí)間:2021-12-20

粘塑性BPA模型的實(shí)例教程
粘塑性自洽多晶體塑性模型(Visco-plasitic Self Consistant,VPSC)是由美國Los Alamos國家實(shí)驗(yàn)室的C.N. TOME 教授和R.A. Lebensohn教授聯(lián)合開發(fā)的,最早開發(fā)于20世紀(jì)90年代初期,后來經(jīng)過多個(gè)版本的升級(jí),現(xiàn)在已經(jīng)很完善。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(yīng)變、雙向拉伸等)下的宏觀力學(xué)性能和微觀結(jié)構(gòu)演化模擬,也可以針對(duì)多相金屬(如雙相鋼等)。
與宏觀本構(gòu)模型不同,VPSC不僅能夠模擬變形過程中材料宏觀力學(xué)性能的演化過程,還可以同時(shí)模擬材料內(nèi)部由于變形引起的織構(gòu)演化過程,實(shí)現(xiàn)宏觀與微觀結(jié)合,從而使我們更加深刻地理解材料的變形過程。例如對(duì)于初始隨機(jī)織構(gòu)的奧氏體鋼,想知道其在單向拉伸和單向壓縮加載條件下,其宏觀流動(dòng)應(yīng)力和微觀織構(gòu)演化過程,就可以通過設(shè)置合適的參數(shù)用VPSC實(shí)現(xiàn),結(jié)果如下:
圖1. 隨機(jī)織構(gòu)極圖
圖2. 單向壓縮過程等效應(yīng)力-等效塑性應(yīng)變曲線
圖3. 單向壓縮100%時(shí)的織構(gòu)
圖4. 單向拉伸過程等效應(yīng)力-等效塑性應(yīng)變曲線
圖5.
展開 上一期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(jì)算了面心立方(face centered cubic,fcc)金屬材料奧氏體鋼的單向拉伸和單向壓縮變形過程,我們看到,盡管這兩種變形模式下材料的流動(dòng)應(yīng)力演變過程很相近,但變形過程中織構(gòu)的演變卻有很大差異。詳見如下鏈接:
http://www.yqgqt.org.cn/content/post/1262333
本文介紹VPSC模擬體心立方(body centered cubic,bcc)金屬材料鐵素體鋼的軋制過程。
材料初始仍設(shè)為隨機(jī)織構(gòu),其(100)、(110)和(111)極圖見圖1。在經(jīng)過100%的軋制變形后,材料內(nèi)部織構(gòu)發(fā)生明顯變化,表現(xiàn)出明顯的軋制織構(gòu),見圖2。軋制過程中材料的硬化曲線見圖3,材料的初始屈服強(qiáng)度為180MPa,隨著變形量的增加,材料逐漸發(fā)生硬化,當(dāng)應(yīng)變量達(dá)到120%時(shí),材料的強(qiáng)度接近320MPa,強(qiáng)度提高了約140MPa。圖4給出了變形過程中材料的屈服面演化情況,可見隨著變形量的增大,材料的屈服面發(fā)生明顯擴(kuò)張,表現(xiàn)為材料發(fā)生明顯的強(qiáng)化。圖5給出了軋制過程中鐵素體鋼內(nèi)部不同滑移模式的相對(duì)開動(dòng)率情況,可以看出,{123}<111>滑移模式開動(dòng)率最大,{110}<111>滑移模式開動(dòng)率次之,{112}<111>滑移模式開動(dòng)率最小,且隨著變形的增加,{110}<111>滑移模式開動(dòng)率逐漸增大,而{112}<111>和{123}<111>滑移模式開動(dòng)率逐漸降低。
圖1. 隨機(jī)織構(gòu)極圖
圖2. 軋制織構(gòu)極圖
圖3.
展開 關(guān)鍵詞:晶體塑性 VPSC織構(gòu)模擬 復(fù)合工藝
本期將繼續(xù)介紹粘塑性自洽模型(VPSC)在金屬變形過程的應(yīng)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(yīng)變、雙向拉伸等)下的宏觀力學(xué)性能和微觀結(jié)構(gòu)演化模擬,也可以針對(duì)多相金屬(如雙相鋼等)。在結(jié)合有限元軟件后,可擴(kuò)展VPSC模型的模擬范圍,如扭轉(zhuǎn)、等通道擠壓及壓剪工藝等。本期將VPSC與宏觀有限元結(jié)合,以BCC材料作為研究材料,利用有限元獲取了復(fù)合工藝下的邊界條件,分別研究了單向壓縮工藝和復(fù)合工藝下的織構(gòu)演化,對(duì)比了不同工藝下產(chǎn)生的織構(gòu)區(qū)別。
圖1為建立的有限元模型及VPSC計(jì)算過程,有限元采用abaqus軟件構(gòu)建,施加以壓縮及復(fù)合工藝的邊界條件后進(jìn)行模擬。
(a) 有限元計(jì)算 (b) VPSC計(jì)算
圖1 模擬過程
圖2為初始材料的取向,可以看到取向呈現(xiàn)明顯的隨機(jī)分布。當(dāng)在壓縮條件下時(shí),材料中逐漸出現(xiàn)取向聚集,在應(yīng)變?yōu)?.5時(shí)出現(xiàn)明顯的<100>//X和<111>//X的絲織構(gòu),如圖3所示。在復(fù)合工藝下,合金中的織構(gòu)較為復(fù)雜,呈現(xiàn)弱的絲織構(gòu)和明顯的剪切織構(gòu),且隨應(yīng)變的增加,剪切織構(gòu)越為顯著,壓縮織構(gòu)明顯減弱,如圖4所示。
圖1 初始材料的織構(gòu)
(a) 應(yīng)變?yōu)?.3 (b) 應(yīng)變?yōu)?.5
圖3 壓縮工藝下的織構(gòu)
(a) 應(yīng)變?yōu)?.3 (b) 應(yīng)變?yōu)?.5
圖4 壓縮+剪切工藝下的織構(gòu)
從圖5中可以看到,不同工藝下的相對(duì)滑移激活完全不同,在單相壓縮工藝下,(101)[1-1-1]處于有利激活位置,而復(fù)合工藝下的(101)[11-1]處于最大概率的相對(duì)激活位置。
展開 作者:辭殤
關(guān)鍵詞:VPSC;鈦合金;拉伸壓縮;織構(gòu)演變
粘塑性自恰(VPSC)模型,區(qū)別與宏觀本構(gòu)模型,VPSC模型不僅能夠模擬變形過程中材料宏觀力學(xué)性能的演化過程,還可以同時(shí)模擬材料內(nèi)部由于變形引起的織構(gòu)演化過程,實(shí)現(xiàn)宏觀與細(xì)觀結(jié)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(jì)算HCP金屬鈦合金的單軸拉伸和單軸壓縮變形過程,實(shí)現(xiàn)鈦合金拉伸壓縮過程中的應(yīng)力應(yīng)變、織構(gòu)演變以及滑移孿晶變形機(jī)制啟動(dòng)情況的預(yù)測(cè),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(jī)生成,其極圖如圖2,可見初始狀態(tài)表現(xiàn)為隨機(jī)織構(gòu),極密度最大值為1.4。在經(jīng)過25%的拉伸以及壓縮變形后,材料內(nèi)部織構(gòu)發(fā)生明顯變化,表現(xiàn)出織構(gòu)特征。圖3所示為單軸拉伸后的織構(gòu)極圖,圖4所示為單軸壓縮后的織構(gòu)極圖。
圖2 初始隨機(jī)織構(gòu)極圖
圖3 單軸拉伸織構(gòu)極圖
圖4 單軸壓縮織構(gòu)極圖
圖5所示為單軸拉伸過程中的應(yīng)力應(yīng)變曲線,圖6所示為單軸壓縮過程中的應(yīng)力應(yīng)變曲線。可以看到,由于HCP金屬鈦合金的各向異性導(dǎo)致兩種變形模式下材料的流動(dòng)應(yīng)力演變過程以及變形過程中織構(gòu)的演變有很大差異。
圖5 單軸拉伸應(yīng)力應(yīng)變曲線 圖6 單軸壓縮應(yīng)力應(yīng)變曲線
圖7所示為VPSC預(yù)測(cè)的單軸拉伸過程中變形機(jī)制相對(duì)活性。可以看出,柱面滑移的活性急劇下降至最低點(diǎn)并且之后幾乎為零,基面滑移和錐面滑移占據(jù)主導(dǎo)地位,二者的活性隨著變形量的增加持續(xù)上升至最大值,拉伸孿晶和壓縮孿晶的活性呈現(xiàn)先緩慢上升又緩慢下降的變化趨勢(shì)。
圖8所示為VPSC預(yù)測(cè)的單軸壓縮過程中變形機(jī)制相對(duì)活性。
展開 熱忱歡迎貴公司選派研發(fā)人員參加320科技工作室舉辦的《粘塑性自洽多晶體塑性模型軟件(VPSC)課程培訓(xùn)》,此次培訓(xùn)將特邀具有多年授課經(jīng)驗(yàn)的老師主講。
一、培訓(xùn)時(shí)間:
一對(duì)一線上培訓(xùn), 不受時(shí)間限制, 隨時(shí)都能參加.
二、培訓(xùn)方式:
本次培訓(xùn)以視頻方式授課,工程案例講解,答疑,技術(shù)交流,
學(xué)員需要自行準(zhǔn)備電腦。
三、培訓(xùn)對(duì)象:
從事VPSC相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員均可報(bào)名參加。
四、培訓(xùn)內(nèi)容:
軟件程序介紹及使用,材料基本知識(shí)介紹,輸入輸出數(shù)據(jù)處理,使用范例等。具體如下:
1、 vpsc代碼描述
(1) 變形模擬:輸入/輸出選擇
(2) 單位、參考系及轉(zhuǎn)換
(3) 主程序代碼描述
(4) 輸入文件及代碼描述
(5) 輸出文件描述
2、 材料變形知識(shí)基礎(chǔ)
(1) 晶體取向簡介
(2) 歐拉角轉(zhuǎn)換基礎(chǔ)
(3) 織構(gòu)形成與分析
(4) Vpsc中的拉、壓及軋制變形
3、 輸出文件處理
(1) 應(yīng)力-應(yīng)變文件處理
(2) 極圖生成
(3) 其他相關(guān)數(shù)據(jù)處理
5、 案例:
案例1:FCC軋制變形:
圖1:軋制變形后的FCC金屬極圖
案例2:FCC平面應(yīng)變壓縮+剪切變形:
圖2: 平面應(yīng)變壓縮+剪切變形后的FCC金屬極圖
案例3:BCC軋制變形(單滑移系):
圖3: BCC金屬軋制變形(單滑移系)后的極圖和反極圖
案例4:BCC軋制變形(多滑移系):
圖4: BCC金屬軋制變形(多滑移系)后的極圖和反極圖
案例5:Bcc材料在扎制變形過程中的織構(gòu)及滑移系激活
六、費(fèi)用及發(fā)票:
1. 教學(xué)費(fèi)用:聯(lián)系客服獲取最新培訓(xùn)價(jià)格.
2. 付款方式:微信,支付寶,對(duì)公轉(zhuǎn)賬等
3.
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作者:辭殤
關(guān)鍵詞:VPSC;鈦合金;拉伸壓縮;織構(gòu)演變
粘塑性自恰(VPSC)模型,區(qū)別與宏觀本構(gòu)模型,VPSC模型不僅能夠模擬變形過程中材料宏觀力學(xué)性能的演化過程,還可以同時(shí)模擬材料內(nèi)部由于變形引起的織構(gòu)演化過程,實(shí)現(xiàn)宏觀與細(xì)觀結(jié)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(jì)算HCP金屬鈦合金的單軸拉伸和單軸壓縮變形過程,實(shí)現(xiàn)鈦合金拉伸壓縮過程中的應(yīng)力應(yīng)變、織構(gòu)演變以及滑移孿晶變形機(jī)制啟動(dòng)情況的預(yù)測(cè)
關(guān)鍵詞:晶體塑性 VPSC織構(gòu)模擬 復(fù)合工藝
本期將繼續(xù)介紹粘塑性自洽模型(VPSC)在金屬變形過程的應(yīng)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(yīng)變、雙向拉伸等)下的宏觀力學(xué)性能和微觀結(jié)構(gòu)演化模擬,也可以針對(duì)多相金屬(如雙相鋼等)。在結(jié)合有限元軟件后,可擴(kuò)展VPSC模型的模擬范圍,如扭轉(zhuǎn)、等通道擠壓及壓剪工藝等。本期將VPSC與宏觀有限元結(jié)合
運(yùn)行分析時(shí)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(yùn)行時(shí)輸出文件
1,PCYS.OUT(屈服面信息)
2,STR_STR.OUT(應(yīng)力應(yīng)變信息)
3, TEX_PHn.OUT(變形結(jié)束后取向信息)
輸入
1,具有
1944 個(gè)方向的基底織構(gòu)特征取向文件(文件
VPSC是由加州大學(xué)洛斯阿拉莫斯國家實(shí)驗(yàn)室(大學(xué))的董事會(huì)與美國能源部聯(lián)合開發(fā)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(jì)算機(jī)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(jī)械狀態(tài)
熱忱歡迎貴公司選派研發(fā)人員參加320科技工作室舉辦的《粘塑性自洽多晶體塑性模型軟件(VPSC)課程培訓(xùn)》,此次培訓(xùn)將特邀具有多年授課經(jīng)驗(yàn)的老師主講。
一、培訓(xùn)時(shí)間:
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二、培訓(xùn)方式:
本次培訓(xùn)以視頻方式授課,工程案例講解,答疑,技術(shù)交流,
學(xué)員需要自行準(zhǔn)備電腦。
三、培訓(xùn)對(duì)象:
從事VPSC相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員均可報(bào)名參加
上一期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(jì)算了面心立方(face centered cubic,fcc)金屬材料奧氏體鋼的單向拉伸和單向壓縮變形過程,我們看到,盡管這兩種變形模式下材料的流動(dòng)應(yīng)力演變過程很相近,但變形過程中織構(gòu)的演變卻有很大差異。詳見如下鏈接:
http://www.yqgqt.org.cn/content
粘塑性自洽多晶體塑性模型(Visco-plasitic Self Consistant,VPSC)是由美國Los Alamos國家實(shí)驗(yàn)室的C.N. TOME 教授和R.A. Lebensohn教授聯(lián)合開發(fā)的,最早開發(fā)于20世紀(jì)90年代初期,后來經(jīng)過多個(gè)版本的升級(jí),現(xiàn)在已經(jīng)很完善。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(yīng)變、雙向拉伸等)下的宏觀力學(xué)性能和微觀結(jié)構(gòu)演化模擬