金属材料在复杂应力状态下的三维断裂模型建立方法

    公开(公告)号:CN110987621B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN201911311254.4

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明提供一种金属材料在复杂应力状态下的三维断裂模型建立方法,包括设计第一组试样和第二组试样;采用非线性拉伸力对所述第一组试样进行准静态标准拉伸试验,获得该第一组试样的真应力‑塑形应变曲线,将该第一组试样的真应力‑塑形应变曲线输入该第二组试样中各种试样类型对应的材料数值试验模型中,获得该第二组试样中各种试样类型对应的应力三轴度η、归一化洛德角参数;采用该非线性拉伸力对所述第二组试样中各种类型的试样进行断裂试验,获得该第二组试样中各种试样类型对应的临界断裂应变值;根据该第二组试样中每种试样类型的应力三轴度η、归一化洛德角参数和临界断裂应变值,得到金属材料在复杂应力状态下的三维断裂模型。

    一种GISSMO材料失效模型参数优化方法

    公开(公告)号:CN111125960B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN201911368031.1

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明涉及材料技术领域,具体涉及一种GISSMO材料失效模型参数优化方法,包括步骤:S1确定仿真输入的真实应力应变曲线;S2通过单轴拉伸虚拟样件仿真结果与试验结果对比确定WF的初始范围;S3不带关键字*MAT_ADD_EROSION情况下,采用基于元模型的区间缩减序列优化材料参数WF;S4增加*MAT_ADD_EROSION即GISSMO失效模型,采用与步骤S3一致的优化方法与目标函数优化GISSMO失效模型参数。本发明基于商业有限元软件LS‑DYNA中提供的GISSMO失效模型,依据材料力学性能试验数据参数反求、校准GISSMO失效模型参数;采用LS‑OPT能快速识别材料参数,使得仿真与试验的输出工程应力应变曲线能获得较好一致性,也可以为快速自动化的高精度失效材料库的建立提供参考。

    一种GISSMO材料失效模型参数优化方法

    公开(公告)号:CN111125960A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911368031.1

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明涉及材料技术领域,具体涉及一种GISSMO材料失效模型参数优化方法,包括步骤:S1确定仿真输入的真实应力应变曲线;S2通过单轴拉伸虚拟样件仿真结果与试验结果对比确定WF的初始范围;S3不带关键字*MAT_ADD_EROSION情况下,采用基于元模型的区间缩减序列优化材料参数WF;S4增加*MAT_ADD_EROSION即GISSMO失效模型,采用与步骤S3一致的优化方法与目标函数优化GISSMO失效模型参数。本发明基于商业有限元软件LS-DYNA中提供的GISSMO失效模型,依据材料力学性能试验数据参数反求、校准GISSMO失效模型参数;采用LS-OPT能快速识别材料参数,使得仿真与试验的输出工程应力应变曲线能获得较好一致性,也可以为快速自动化的高精度失效材料库的建立提供参考。

    金属材料在复杂应力状态下的三维断裂模型建立方法

    公开(公告)号:CN110987621A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911311254.4

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明提供一种金属材料在复杂应力状态下的三维断裂模型建立方法,包括设计第一组试样和第二组试样;采用非线性拉伸力对所述第一组试样进行准静态标准拉伸试验,获得该第一组试样的真应力-塑形应变曲线,将该第一组试样的真应力-塑形应变曲线输入该第二组试样中各种试样类型对应的材料数值试验模型中,获得该第二组试样中各种试样类型对应的应力三轴度η、归一化洛德角参数 ;采用该非线性拉伸力对所述第二组试样中各种类型的试样进行断裂试验,获得该第二组试样中各种试样类型对应的临界断裂应变值;根据该第二组试样中每种试样类型的应力三轴度η、归一化洛德角参数 和临界断裂应变值,得到金属材料在复杂应力状态下的三维断裂模型。

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