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帖子 金屬材料中的織構及其對性能的影響
通常情況下,金屬材料是由大量的晶粒組成的多晶體。
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FMMM ??? 3年前
金屬材料中的織構及其對性能的影響
帖子 金屬學報:孿生誘發軟化與強化效應的Cu晶體塑性行為模擬
為了應用該模型準確模擬材料的宏觀力學響應,必須確定該模型相關材料參數。作者結合fcc晶體材料滑移系和孿生系的晶體學特征,根據前人對Cu的研究結果,最終得出晶體塑性模型Cu單晶材料參數。建立如圖1所示的Cu單晶CPFE模型。
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CPFEM工作室 ??? 3年前
金屬學報:孿生誘發軟化與強化效應的Cu晶體塑性行為模擬
帖子 設計仿真 | Digimat應用于金屬材料的仿真
金屬晶體塑性及成型應用Digimat用于成型的晶體塑性優勢:1、高級各向異性/正交各向異性屈服函數: Barlat, Vegter等;2、通過虛擬RVE測試生成更高應變的材料數據;3、適用于疲勞性能;4、考慮加工生成的材料微觀結構對材料性能和行為的影響。
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海克斯康設計與仿真 ??? 1年前
設計仿真 | Digimat應用于金屬材料的仿真
帖子 擴展黃永剛原始晶體塑性程序加入AF背應力模擬金屬疲勞問題
擴展黃永剛原始晶體塑性程序加入AF背應力模擬金屬疲勞問題參考文獻:《Low-cycle fatigue life prediction of a polycrystalline nickel-base superalloy using crystal plasticity modelling approach》在原始程序中修改流動方程,加入背應力項,引入運動硬化項,從而可以描述多晶金屬循環加載中的包辛格效應
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晶體塑性有限元 ??? 2年前
擴展黃永剛原始晶體塑性程序加入AF背應力模擬金屬疲勞問題
帖子 huang晶體塑性umat耦合Johnson-cook 損傷模型,實現晶體材料彈-塑-損傷模擬分析
損傷的發展可以公式化為:公式中分母表示單元失效對應的Johnson-cook等效塑性應變,公式為:分子表示為等效塑性應變增量,公式為:公式中可以看到,損傷隨著塑性應變的增大不斷累積,直至材料的失效,通過損傷變量進一步與晶體材料的屈服面或者彈性性能的退化可以實現材料彈-塑-損傷的耦合模擬,當不對其進行耦合時,可以用來判斷材料的失效狀態與相關參數的關系。
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晶體塑性有限元 ??? 3年前
huang晶體塑性umat耦合Johnson-cook 損傷模型,實現晶體材料彈-塑-損傷模擬分析
帖子 電機轉子薄板的先進材料-非晶態金屬:過去,現在和未來
例如鎳鐵和鈷鐵,這些材料通常很昂貴,非晶鐵和納米晶鐵材料具有較高的磁性能和合理的成本,但這些材料以“澆鑄”形式才能產生成本效益,但要制造成傳統的電機結構卻具有挑戰性,目前它們僅能以薄(25微米)薄帶形式獲得,并且具有很高的硬度。非晶態金屬始于1960年代,研究人員研制了金屬合金時,以極快的冷卻速度鑄造它們,從而抑制了正常金屬晶體的形成。
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材料科學與工程技術 ??? 3年前
電機轉子薄板的先進材料-非晶態金屬:過去,現在和未來
帖子 《AM》綜述:液體金屬材料的表面光學和色彩效果
液態金屬具有較高的反射率,在400~2000 nm波長范圍內,其反射率為80% ~ 90%。 圖2 液態金屬的表面顏色如圖3所示,LMs獨特的結構和廣泛的元素選擇范圍使其表現出許多優異的理化性能。液態金屬的相結構、晶體類型、離子結構、表面形貌、密度等隨成分含量的變化而變化,直接影響光的反射和吸收,從而產生不同的顏色外觀。
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光與影 ??? 3年前
《AM》綜述:液體金屬材料的表面光學和色彩效果
帖子 晶體塑性有限元仿真入門(2)--BCC、FCC、HCP晶格材料以及多相材料的有限元模擬
采用CPFEM模擬了面心立方結構(FCC)、體心立方結構(BCC)和密排六方結構(HCP)的單晶、多晶及多相材料受到外部載荷時的力學響應。基于滑移原理的晶體變形理論,隨著變形的進行各滑移系統的臨界剪應力都會增大,CPFEM將捕捉到材料的力學響應(應力-應變曲線)。這些應力-應變數據有助于從根本上理解晶粒尺度下金屬變形的性質。
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iCPFEM ??? 4年前
晶體塑性有限元仿真入門(2)--BCC、FCC、HCP晶格材料以及多相材料的有限元模擬
帖子 金屬材料國家重點實驗室的計算利器—UltraLAB工作站配置推薦
2) 分子動力學模擬軟件:例如 LAMMPS、GROMACS 等,用于模擬材料的原子尺度動力學行為。3) 晶體結構建模軟件:例如 Materials Studio、VESTA 等,用于建立和分析晶體結構。4) 有限元分析軟件:例如 Abaqus、ANSYS,用于分析材料的力學性能。5) 金屬材料相圖軟件:例如 Thermo-Calc,用于預測合金的相平衡和相圖。
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UltraLAB ??? 2年前
新金屬材料國家重點實驗室的計算利器—UltraLAB工作站配置推薦
帖子 材料“金手指”,金屬材料高通量制備技術及案例分享
金屬材料高通量制備技術介紹 材料高通量制備技術可以在短時間內制備大量不同成分的新型材料,可以加速新型材料的研發與應用,被列為材料基因組技術的三大技術要素之一。其中金屬材料的高通量制備有多種制備方法,但傳統的金屬材料高通量制備方法制備周期長,制備樣品尺寸較小,能源消耗較高。
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安世亞太 ??? 4年前
材料“金手指”,金屬材料高通量制備技術及案例分享
視頻 基于Abaqus軟件的晶體塑性有限元分析v2.0-(1)-材料變形理論的理論基礎
基于Abaqus軟件的晶體塑性有限元分析v2.0-(1)-材料變形理論的理論基礎,第1章是關于晶體塑性變形理論基礎的講解,課程包含下面5部分內容:1.1 金屬塑性成形的多尺度研究方法1.2 晶體塑性理論的歷史和發展1.3 晶體塑性變形的理論基礎1.4 晶體塑性變形的數值求解1.5 多晶變形與單晶變形的關系關鍵字:金屬塑性成形;多尺度研究;晶體塑性理論;數值求解
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iCPFEM ??? 4年前
基于Abaqus軟件的晶體塑性有限元分析v2.0-(1)-材料變形理論的理論基礎
帖子 光纖應變傳感器用于測量金屬和非金屬復合材料應力應變
金屬材料測量裝置主要用于各種金屬、非金屬及復合材料進行力學性能指標的測試,精密的自動控制和數據采集系統,實現了數據采集和控制過程的全數字化調整,在拉伸試驗中,檢測材料的最大承載拉力、抗拉強度、伸長變形、延伸率等技術指標;一般在對金屬材料進行應力應變性能測量的過程中,在夾持時金屬材料受力頂部兩側不平衡,使得夾持效果不好,在測量過程中容易移動,導致測量的準確性較差。
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工采網 ??? 3年前
光纖應變傳感器用于測量金屬和非金屬復合材料應力應變
視頻 包含滑移、孿生機制的HCP晶體金屬晶體塑性有限元建模與分析
本課程主要介紹包含滑移、孿生機制的HCP晶體金屬晶體塑性有限元建模與分析的基本過程與方法;課程附件中包含修好好的運行范例.inp文件和考慮滑移、孿生機制的子程序.for文件。
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lingzhi_simulation ??? 4年前
包含滑移、孿生機制的HCP晶體金屬的晶體塑性有限元建模與分析
帖子 金屬材料基礎知識
有色合金的強度和硬度一般比純金屬高,并且電阻大、電阻溫度系數小。 (3)特種金屬材料,包括不同用途的結構金屬材料和功能金屬材料
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金屬材料的世界 ??? 3年前
金屬材料基礎知識
視頻 前面課程的補充-多相材料晶體塑性有限元模擬(fcc/bcc的補充)
本課程是針對前面課程-《包含滑移、孿生變形機制的hcp金屬晶體塑性有限元》的補充,在UMAT中做了適當添加,能完成FCC/BCC的滑移與HCP滑移+孿生的雙相、多相材料晶體塑性建模模擬,注意的是針對FCC/BCC晶體材料,僅有滑移機制,無法進行FCC/BCC孿生的模擬。
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lingzhi_simulation ??? 4年前
前面課程的補充-多相材料的晶體塑性有限元模擬(fcc/bcc的補充)
問答 abaqus復合材料應力輸出與金屬材料應力輸出在設置上有何不同

abaqus復合材料應力輸出與金屬材料應力輸出在設置上有何不同?在多數論文中,如果提到復材應力,其結果必然是mises或者S,但這不適用于復合材料,而官方教材中提到使用S11,這指的是材料坐標系中纖維方向應力,那么我們在看結果時,應該根據哪一個應力結果去評價呢?我個人傾向于應力分量,結合是失效系數去評價。那是否說明MISES或者S在這里的結果毫無意義?

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觀者_0984 ??? 2年前
帖子 材料的理論斷裂強度 附晶體材料強度與斷裂微觀理論下載
下載地址:晶體材料強度與斷裂微觀理論
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知識熱點 ??? 4年前
材料的理論斷裂強度 附晶體材料強度與斷裂微觀理論下載
帖子 基于Prisms晶體塑性軟件FCC材料拉伸壓縮軋制的織構演化------案例十五
? 基于Prisms晶體塑性軟件FCC材料拉伸壓縮軋制的織構演化 案例實操 1,基于dream3d管道生成長寬高為32*32*32的多晶模型,共包含322個晶粒 2,對于fcc,bcc材料分別施加工程應變為50%的拉伸和壓縮載荷 3,得到材料的應力應變曲線和變形后的取向分布情況 材料的初始取向分布 初始的晶體幾何模型 拉伸變形后材料的等效應力分情況
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晶體塑性有限元 ??? 3年前
基于Prisms晶體塑性軟件FCC材料拉伸壓縮軋制的織構演化------案例十五
帖子 一文搞懂:金屬材料的拉伸試驗 附《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》下載
下載地址:GB/T228.1-2010《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》
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筆筆 ??? 4年前
一文搞懂:金屬材料的拉伸試驗 附《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》下載
問答 金屬材料在拉伸時,材料發生的是什么變化?

如果是金屬熱處理溫度過高了,材料發生的是晶格的什么變化?

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看星星的云 ??? 4年前
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