PL EN


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

Micro- versus macro- modelling of creep damage

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Mikro- a makro-model zniszczenia w warunkach pełzania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The results of creep damage tests in constant temperature for polycrystalline materials can be approximated by two straight lines on time-to-failure versus strain rate log-log graph. The steeper line at longer times-to-failure and lower strain rates is connected with brittle failure. The second line of reduced slope for short times and large strain rates represents ductile damage. In Continuum Damage Mechanics (CDM) brittle damage can be modelled using Kachanov equation and ductile damage using Hoff approach. To model the transition region the combination of these equations can be used. In present paper the continuous Kachanov equation is replaced by Cellular Automata (CA) model of damage development in microscale to back-up this complex phenomenon by microstructural changes. Microscopic observations show that, depending on loading and temperature levels, creep damage is affected heavily by material microstructure. For high loads and lower temperatures final failure is of ductile character, i.e. occurs mostly within material grains. In opposite case (low load and high temperature) inter-granular defects prevail causing brittle failure. For macroscopically observed transition region both micro-mechanisms come to interplay. Whereas the ductile failure can be well described by methods of continuum mechanics, the process of brittle deterioration exhibits more scatter as it is much more governed by microstructure of grain boundaries. In previous author?s work the technique of CA is developed for material structure modelling and brittle failure initiation. The same methodology is used in the present paper for conditions when both, ductile and brittle processes are of importance. The Hoff theory of ductile failure, based on the assumption of material incompressibility and power law for creep strain under constant load, is implemented in Abaqus package and coupled with CA model of brittle failure proposed earlier. Thus, the proposed description falls into category of CAFE methodology pursued recently in metallurgy. Concurrent running of both models yields effectively transition points on log-log diagram of time to failure. The results of above descriptions are compared with experimental observations.
PL
W pracy kontynualne podejście do modelowania przejścia pomiędzy kruchym a ciągliwym zniszczeniem w warunkach pełzania zostało zastąpione poprzez użycie automatu komórkowego. Pozwoliło to na opis tego skomplikowanego zjawiska poprzez nawiązanie do zmian mikrostruktury materiału. W poprzednich pracach autora technika automatów komórkowych została zastosowana do modelowania struktury materiału i inicjalizacji zniszczenia kruchego. Ta sama metoda została użyta w obecnej pracy, w której zniszczenie kruche i ciągiwe są równouprawnione. Teoria zniszczenia ciągliwego Hoffa została zaimplementowana przy pomocy pakietu Abaqus i sprzężona z modelem zniszczenia kruchego realizowanym przez automat komórkowy. W ten sposób zaproponowana metoda zawiera się w klasie metod CAFE (Cellular Automata Finite Element). Równoległe uruchomienie obu modeli pozwala na efektywne wyznaczenie punktów przejściowych na wykresie logarytmicznym zależności czasu do zniszczenia od naprężenia. Wyniki są porównane z obserwacjami doświadczalnymi zamieszczonymi w literaturze.
Słowa kluczowe
Wydawca
Rocznik
Strony
249--255
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • 1. Ashby, M.F., Dyson, B.F., Creep Damage Mechanics Micromechanisms,   Advances   in   Fracture  Research, 1 1984, 3-30.
  • 2. Chrzanowski, M., Nowak, K., Cellular Automata in Damage Mechanics: Brittle Creep Rupture Case, Arch. Mech., 59, 2007, 329-339.
  • 3. Cocks, A.C.F., Ashby, M.F., Intergranular Fracture During Power-Law Creep under Multiaxial Stresses, Metal Sci., 14, 1980,395-402.
  • 4. Edward, G., Ashby, M.F., Intergranular Fracture During Power-Law Creep, Acta Metall., 27, 1979, 1505-1518.
  • 5. Evans,   H.E.,   Mechanisms  of Creep  Fracture, Elsevier Applied Science Publishers, London, New York, 1984.
  • 6. Feltham, P., Meakin, J.D., Creep in Face-Centred Cubuic Metals with Special Reference to Copper, Acta Metall., 7, 1959,614-627.
  • 7. Hoff, N.J., The Necking and the Rupture of Rods Subjected to Constant Tensile Loads, J. Appl. Mech., 20, 1953, 105-108.
  • 8. Kachanov,  L.M.,  O vremeni razrušenija v uslovijach polzučesti, Izv. Akad. Nauk. SSR, 8,  1958, 26-31, (in Russian).
  • 9. Lewis, A.C., Geltmacher, A.B., Image-based modeling; of the response of experimental 3 D microstructures to mechanical loading, Scripta Mater., 55, 2006, 81-85.
  • 10. Margolus, N., Physics-like models of computation, Physica, D 10,1984,81-95.
  • 11. Matic, P., Geltmacher, A.B., A Cellular Automaton-Based Technique for Modeling Mesoscale Damage Evolution Comp. Mat. Sci., 20, 2001, 120-141.
  • 12. Monkman, F.C., Grant, N.J., An Empirical Relationship between Rupture Life and Minimum Creep Rate in Creep Rupture Test, Proc. ASTM, 56, 1956, 593-620.
  • 13. Nowak, K., Modelling of Brittle Damage Nucleation by Means of CA, Computer Methods in Materials Science,7, 2007, 150-155.
  • 14. Riedel,   H.,   Fracture   at  High   Temperatures,  Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, 1987.
  • 15. Shterenlikht, A., Howard, I.C., The CAFE Model of Fracture - Application to a TMCR Steel, Fatigue Fract. Engng. Mater. Struct., 29, 2006, 770-787.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BUJ7-0002-0038
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.