裂尖场论文_程梦鸽,鲍蕊

导读:本文包含了裂尖场论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:裂纹,有限元,应力,各向异性,因子,机制,塑性。

裂尖场论文文献综述

程梦鸽,鲍蕊[1](2018)在《非均匀材料裂尖场及裂纹扩展路径的有限元研究》一文中研究指出现代加工工艺引发的材料非均匀性直接影响疲劳裂纹扩展的行为及控制裂纹扩展的裂尖力学参量。本文主要运用扩展有限元方法对非均匀弹塑性材料进行有限元建模并分析其裂尖场参数及裂纹扩展路径。研究表明材料弹性模量和塑性参数的非均匀性都会影响裂纹的裂尖J积分,材料弹性模量的非均匀性影响裂纹扩展路径且梯度越大路径偏折越明显。(本文来源于《北京力学会第二十四届学术年会会议论文集》期刊2018-01-21)

郭瑞[2](2015)在《核电安全端残余应力与力学性能不均匀性对裂尖场的影响》一文中研究指出焊接残余应力是导致核电一回路安全端异种金属焊接接头引导力腐蚀开裂(SCC)的主要因素之一,同时焊接接头区域材料力学性能不均匀性使得SCC裂纹尖端力学场分析变得更为复杂。本文借助理论分析和有限元方法,模拟分析了残余应力和力学性能不均匀性共同作用下,核电安全端焊接接头SCC裂纹尖端应力应变规律。完成的主要研究工作有:(1)分别利用预定义温度场法和导入预应力法对核电一回路安全端焊接接头中的残余应力分布进行模拟,证明了导入预应力法是较理想的焊接接头残余应力场模拟方法;(2)建立了定值残余应力场异种金属焊接接头模型,分析了裂纹长度对裂纹尖端应力应变和断裂参量的影响规律,研究表明当裂纹长度小于管壁厚度的叁分之一时,裂尖应力应变和断裂参量随裂纹长度增加而增大,之后趋于平稳;(3)建立了核电一回路安全端焊接接头的周向截面模型,分析了残余应力场中不同长度裂纹尖端应力应变和断裂参量的变化规律,研究表明裂尖应力应变随裂纹长度的增大而减小,当裂纹长度接近30mm时裂尖法向应力由正变负,有可能造成SCC裂纹扩展停滞;(4)研究了材料力学性能不均匀性对焊接接头界面区域裂纹尖端力学场的影响规律,分析得出了裂纹所在区域的材料硬度越大,裂尖区域应力越大,塑性应变越小的结论;(5)模拟了异种焊接接头熔合线界面I型和II型复合裂纹尖端的应力应变场,分析得出了焊接界面裂纹的高应力和低应变偏向于硬度较大的材料区域,从而有可能导致裂纹扩展方向偏移。(本文来源于《西安科技大学》期刊2015-06-30)

陈金龙,战楠,张晓川[3](2014)在《基于扩展有限元法的裂尖场精度研究》一文中研究指出扩展有限元方法基于单元分解的基本思想,通过引入位移加强函数来表征裂纹的不连续性和裂尖的奇异性。在裂尖加强单元与常规单元之间有一层混合单元,当对裂尖特定区域进行加强时,混合单元个数相应增加,混合单元个数与计算精度存在一定联系。本文提出一种正方形裂尖加强区域的选择方式,可得到较单个加强和圆形加强精度更高、更稳定的计算结果。对于不同长度的裂纹,表征裂尖场奇异性所需的裂尖加强范围存在较大差异,以正方形裂尖加强方式进行计算,得到了不同裂纹长度下最优的加强尺寸。(本文来源于《计算力学学报》期刊2014年04期)

张鲁顺,郭雅芳[4](2014)在《镁中Ⅰ型裂纹裂尖场及裂尖形变机制的有限元分析》一文中研究指出本文基于ABAQUS有限元程序,运用扩展有限单元法计算了镁中五种不同取向的Ⅰ型裂纹的弹性应力场和弹性应变能密度分布,并将计算结果与分子动力学模拟结果相对比,从宏微观相结合的角度分析了裂尖场分布与裂尖微结构演化的相互关联。此外,运用弹塑性状态下以及裂纹扩展状态下镁中Ⅰ型裂纹的有限元分析,从裂纹系统整体能量变化以及裂尖应力场两个角度分析裂尖塑性变形与扩展行为的关系。(本文来源于《第十五届北方七省市区力学学术会议论文集》期刊2014-08-01)

汤笑之,郭雅芳[5](2011)在《铁中Ⅰ型裂纹裂尖场与裂尖形变机制分析》一文中研究指出应用有限元及连续介质力学计算了平面应变条件下体心立方铁中不同取向裂纹的裂尖应力场和弹性应变能密度分布,从宏微观相结合角度分析了裂尖场分布与裂尖微结构演化的相互关联。指出裂尖塑性变形的具体形式与裂尖滑移面上分切应力的大小密切相关,并从能量角度解释了裂尖相变产生的原因,最后结合相关分子动力学研究成果探讨了裂尖奇异性区域。(本文来源于《计算力学学报》期刊2011年S1期)

汤笑之,郭雅芳[6](2010)在《铁中Ⅰ型裂纹裂尖场与裂尖形变机制分析》一文中研究指出本文应用有限元及连续介质力学计算了平面应变条件下体心立方铁中不同取向裂纹的裂尖应力场和弹性应变能密度分布,从宏微观相结合角度分析了裂尖场分布与裂尖微结构演化的相互关联。指出裂尖塑性变形的具体形式与裂尖滑移面上分切应力的大小密切相关,并从能量角度解释了裂尖相变产生的原因,最后结合相关分子动力学研究成果探讨了裂尖奇异性区域。(本文来源于《中国计算力学大会'2010(CCCM2010)暨第八届南方计算力学学术会议(SCCM8)论文集》期刊2010-08-20)

梁文彦,王振清,杨增杰[7](2010)在《Ⅲ型弹粘塑性/刚性界面裂纹的定常扩展裂尖场》一文中研究指出考虑裂纹尖端的奇异性和粘性效应,建立了双材料界面扩展裂纹尖端的弹粘塑性控制方程.引入界面裂纹尖端的位移势函数和边界条件,对刚性-弹粘塑性界面Ⅲ型界面裂纹进行了数值分析,求得了界面裂纹尖端应力应变场,并讨论了界面裂纹尖端场随各影响参数的变化规律.计算结果表明,粘性效应是研究界面扩展裂纹尖端场时的一个主要因素,界面裂纹尖端为弹粘性场,其场受材料的粘性系数、Mach数和奇异性指数控制.(本文来源于《应用数学和力学》期刊2010年02期)

汤笑之,郭雅芳,刘磊[8](2010)在《铁中Ⅰ型裂纹裂尖场与裂尖形变机制分析》一文中研究指出金属材料的强度与裂纹扩展行为密切相关。裂纹扩展扩展过程中裂纹尖端存在着应力、应变集中,这使得裂纹尖端的局部应力、应变大于材料中其它局部区域的应力和应(本文来源于《北京力学会第十六届学术年会论文集》期刊2010-01-10)

马存旺,刘勇,张呈林[9](2009)在《各向异性双材料界面裂纹扩展裂尖场》一文中研究指出应用界面断裂力学理论和Stroh方法,研究了广义平面变形下动态裂纹沿着各向异性双材料界面扩展时的裂尖奇异应力及动态应力强度因子。双材料界面的动态裂尖区域特性主要由两个实矩阵W和D确定,且裂尖奇异应力和动态应力强度因子可以由包含这两个矩阵的柯西奇异积分方程确定,同时给出了动态应力强度因子和能量释放率的显示表达式。算例得出当裂纹以小速度扩展时,裂尖振荡因子ε与静态时几乎相同,当界面裂纹扩展速度接近瑞利波速时,ε趋于无穷大;同时得出应力强度因子及能量释放率随裂纹扩展速度的变化关系。(本文来源于《应用力学学报》期刊2009年04期)

汤笑之[10](2009)在《铁中Ⅰ型裂纹裂尖场与裂尖形变机制分析》一文中研究指出金属材料的强度与裂纹扩展行为密切相关。裂纹扩展过程中裂纹尖端存在着应力、应变集中,这使得裂纹尖端的局部应力、应变大于材料中其它区域的应力和应变。因此,在裂纹扩展的过程中,其尖端将会发生微结构演化。相关实验和原子尺度模拟的结果表明:裂纹扩展过程中裂尖微结构演化有多种形式,包括位错发射、孪晶形成以及裂尖相变等。而且这些微结构演化行为又与裂尖场的分布密切相关,可能对控制裂纹的扩展起到决定性作用。本文应用有限元方法计算了平面应变条件下体心立方铁中不同取向裂纹的裂尖弹性应力场和弹性应变能密度分布。叁种不同取向的裂纹将体心立方铁的刚度矩阵转化为不同形式,导致裂尖应力场和弹性应变能密度分布不同。由此出发,从宏微观相结合角度分析了裂尖场分布与裂尖微结构演化的相互关联。研究表明:裂尖微结构演化与裂尖弹性应变能密度分布密切相关。裂尖应力集中所导致的局部弹性应变能密度增高可以由裂尖塑性变形所释放。同时,应用连续介质力学及有限元的方法验证了裂尖塑性变形的具体形式与体心立方铁晶体结构中滑移面上的分切应力大小密切相关。分切应力大则易发生相变,分切应力较小易发生孪晶或位错。并分别比较了弹性应力场和HRR裂尖应力场与有限元模拟结果,结合分子动力学模拟结果尝试探讨了裂尖应力场的奇异性区域。此外,运用弹塑性状态下{110}<110>Ⅰ型裂纹的有限元分析,从裂纹系统整体能量变化以及裂尖应力场两个角度分析裂尖塑性变形与裂纹扩展行为的关系。研究发现,相对于单纯的裂纹扩展,裂尖塑性变形的存在更有助于降低裂纹系统整体的弹性应变能总量。在较大载荷或较快加载速率条件下,裂尖附近区域弹性应变能密度增高为马氏体相变提供了必需的驱动力。同时本文也考察了此类裂纹滑移面上分切应力随载荷的变化,指出距裂尖一定距离的滑移面上分切应力平台对应着裂尖相变产生的区域。并验证了非局部弹塑性连续体模型所确定的裂纹尖端附近应力分布,结果显示此类型裂纹裂尖应力最大值发生在距裂尖约1纳米处。(本文来源于《北京交通大学》期刊2009-12-01)

裂尖场论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

焊接残余应力是导致核电一回路安全端异种金属焊接接头引导力腐蚀开裂(SCC)的主要因素之一,同时焊接接头区域材料力学性能不均匀性使得SCC裂纹尖端力学场分析变得更为复杂。本文借助理论分析和有限元方法,模拟分析了残余应力和力学性能不均匀性共同作用下,核电安全端焊接接头SCC裂纹尖端应力应变规律。完成的主要研究工作有:(1)分别利用预定义温度场法和导入预应力法对核电一回路安全端焊接接头中的残余应力分布进行模拟,证明了导入预应力法是较理想的焊接接头残余应力场模拟方法;(2)建立了定值残余应力场异种金属焊接接头模型,分析了裂纹长度对裂纹尖端应力应变和断裂参量的影响规律,研究表明当裂纹长度小于管壁厚度的叁分之一时,裂尖应力应变和断裂参量随裂纹长度增加而增大,之后趋于平稳;(3)建立了核电一回路安全端焊接接头的周向截面模型,分析了残余应力场中不同长度裂纹尖端应力应变和断裂参量的变化规律,研究表明裂尖应力应变随裂纹长度的增大而减小,当裂纹长度接近30mm时裂尖法向应力由正变负,有可能造成SCC裂纹扩展停滞;(4)研究了材料力学性能不均匀性对焊接接头界面区域裂纹尖端力学场的影响规律,分析得出了裂纹所在区域的材料硬度越大,裂尖区域应力越大,塑性应变越小的结论;(5)模拟了异种焊接接头熔合线界面I型和II型复合裂纹尖端的应力应变场,分析得出了焊接界面裂纹的高应力和低应变偏向于硬度较大的材料区域,从而有可能导致裂纹扩展方向偏移。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

裂尖场论文参考文献

[1].程梦鸽,鲍蕊.非均匀材料裂尖场及裂纹扩展路径的有限元研究[C].北京力学会第二十四届学术年会会议论文集.2018

[2].郭瑞.核电安全端残余应力与力学性能不均匀性对裂尖场的影响[D].西安科技大学.2015

[3].陈金龙,战楠,张晓川.基于扩展有限元法的裂尖场精度研究[J].计算力学学报.2014

[4].张鲁顺,郭雅芳.镁中Ⅰ型裂纹裂尖场及裂尖形变机制的有限元分析[C].第十五届北方七省市区力学学术会议论文集.2014

[5].汤笑之,郭雅芳.铁中Ⅰ型裂纹裂尖场与裂尖形变机制分析[J].计算力学学报.2011

[6].汤笑之,郭雅芳.铁中Ⅰ型裂纹裂尖场与裂尖形变机制分析[C].中国计算力学大会'2010(CCCM2010)暨第八届南方计算力学学术会议(SCCM8)论文集.2010

[7].梁文彦,王振清,杨增杰.Ⅲ型弹粘塑性/刚性界面裂纹的定常扩展裂尖场[J].应用数学和力学.2010

[8].汤笑之,郭雅芳,刘磊.铁中Ⅰ型裂纹裂尖场与裂尖形变机制分析[C].北京力学会第十六届学术年会论文集.2010

[9].马存旺,刘勇,张呈林.各向异性双材料界面裂纹扩展裂尖场[J].应用力学学报.2009

[10].汤笑之.铁中Ⅰ型裂纹裂尖场与裂尖形变机制分析[D].北京交通大学.2009

论文知识图

裂尖场构造随γ的变化(h=0.1,R...裂尖场构造随k的变化(β=0·8,...裂尖场构造随β的变化(k =0·0...叁种分析下的裂尖场载荷F=49.5N下裂尖场沿x方向的...裂尖场蛋度因子关系曲线

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