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数值模拟研究SiCp/2024Al复合材料动态力学性能

发布时间:2021-12-25 06:37
  基于复合材料扫描电镜图像,通过图像处理和识别技术,建立复合材料真实微观结构有限元模型,利用该微观模型对SiCp/2024Al复合材料在准静态与动态下的力学性能进行研究。结果表明,SiCp/2024Al复合材料在准静态与动态下的力学性能有显著差异,随着应变率增大,复合材料的弹性模量、屈服强度、流动应力均增大,在高应变率下复合材料出现应变软化现象;在动态压缩过程中,高体积分数SiCp/2024Al复合材料其承载机理与低体积分数复合材料不同;SiCp/2024Al复合材料在加载过程中同时受到应变硬化、应变率硬化作用,并随着增强体SiC颗粒体积分数增大,应变率敏感率随之增加。 

【文章来源】:塑性工程学报. 2016,23(04)北大核心CSCD

【文章页数】:7 页

【文章目录】:
引言
1 基于SEM图像的有限元建模
    1.1 有限元模型和边界条件
    1.2 材料参数
2 模拟结果与讨论
    2.1 应变率对复合材料应力-应变曲线的影响
    2.2 增强体体积分数对复合材料应力-应变曲线的影响
    2.3 复合材料的应变硬化和应变率硬化
3 结论


【参考文献】:
期刊论文
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[3]SiCp/2024Al复合材料微观结构建模及动态力学性能评估(英文)[J]. 原梅妮,杨延清,弓巧娟,李超,郎贤忠,范学领.  固体火箭技术. 2014(04)
[4]TiC颗粒增强钛基复合材料细观动态力学性能[J]. 宋卫东,宁建国,毛小南.  稀有金属材料与工程. 2011(09)
[5]40vol%SiCP/2024Al复合材料的动态压缩性能[J]. 朱耀,庞宝君,石家仪,杨震琦,王立闻,盖秉政.  复合材料学报. 2010(01)
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[10]应变率对SiC颗粒增强铝基复合材料拉伸性能的影响[J]. 宫能平,周元鑫,夏源明.  力学季刊. 2000(04)

博士论文
[1]高体积分数金属基复合材料SiCp/2024Al动态力学性能研究[D]. 谭柱华.哈尔滨工业大学 2007



本文编号:3551967

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