PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Modelowanie wpływu ewolucji tekstury krystalograficznej na rozwój anizotropii plastycznej i lokalizację odkształceń w blachach

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Modelling of the infulence of crystallographic texture evolution on the plastic anisotropy development and strain localization in metal sheets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przytoczono wyniki obliczeń rozwoju tekstury krystalograficznej dla różnych procesów obróbki plastycznej. W obliczeniach zastosowano zaprezentowany model obliczeniowy dla agregatu ziaren. Wprowadzono powierzchnię plastyczności dla kryształów metali, która w sposób bezpośredni zależy od tekstury. Powierzchnia ta pozwoliła opisać wpływ rozwoju tekstury na ewolucję anizotropii plastycznej w blachach. W sposób jakościowy oceniono wpływ zmiany kształtu analizowanej powierzch związanej z rozwojem tekstury na zjawisko lokalizacji odkształceń w procesach formowania.
EN
Model of evolution of plastic anisotropy due to crystallographic texture development in metals subjected to large deformation processes is presented. Texture evolution for drawing, rolling and pure shear processes is simulated. With use of the introduced texture dependent yield surface for polycrystals influence of the texture on the plastic anisotropy and strain localization phenomena is analyzed. Drawability and stretchability of metal sheets is examined through the Lankford coefficient R and parameter P introduced by Barlat et al.
Rocznik
Strony
1--6
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
autor
  • Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Warszawa
Bibliografia
  • Asaro, R. J., 1983, Crystal plasticity, J. Applied Mechanics, 50, 921-934.
  • Barlat, F., 1987, Crystallographic texture, artisotropic yield surfaces and forming limits of sheet metals, Mat. Sci. Eng., 91, 55-72.
  • Barlat, F., Lian. J., 1989, Plastic behaviour and stretchability of sheet metals. Part I: A yield function for orthotropic sheets under plane stress conditions. Int. J. Plasticity, 5, 51-66.
  • CIement, A., 1982, Prediction of deformation texture using a physical principle of conservation, Mater. Sci. Eng., 55, 203-210.
  • Gambin, W., 1991, Crystal plasticity based on yield surface with rounded-off comers, ZAMM, 71,4, T265-T268.
  • Gambin, W., 2001, Plasticity and Textures, Kluver Academic Publ. Gambin, W., Barlat, F., 1997, Modelling of deformation texture development based on the rate-independent crystal plasticity, Int. J. Plasticity, 13, 75-85.
  • Hill, R., 1990, Constitutive modeling of orthotropic plasticity in sheet metals, J. Mech. Phys. Solids, 38, 405-417. Kowalczyk, K.., 2000, Ewolucja anizotropii plastycznej silnie deformowanych metali, Praca doktorska, IPPT PAN, Warszawa.
  • Kowalczyk, K., 2001, Evolution of plastic anisotropy for the polycrystalline materials in large deformation processes, Engng. Trans., 49, 537-571.
  • Lian, J., Barlat, F., Baudelet, B., 1989, Plastic behaviour and stret-chability of sheet metals. Part II: Effect of yield surface shape on sheet forming limit. Int. J. Plasticity, 5, 131-147,
  • Marciniak, Z., Duncan, J.L., 1992, The mechanics of sheet metal forming, Edward Arnold, London - Melbourne - Oakland
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0014-0091
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.