PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Coupled Thermomechanical Eulerian-Lagrangian Analysis of the KOBO Extrusion Process

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Numerical simulations of the KOBO extrusion process are presented in this paper. The coupled thermomechanical Eulerian-Lagrangian approach was applied for the three-dimensional finite element model. The dynamic explicit Euler forward method was used in numerical calculations. The elastic-plastic Chaboche model assuming isotropic and kinematic hardening under variable temperature conditions was applied to describe the behaviour of the material under cyclic loading. In numerical computations Chaboche material model implemented in commercial software, as well as the proprietary one written as FORTRAN procedure were tested. The numerical results present the stress and strain distributions in the extruded material, as well as an increase of temperature due to the plastic work and friction. The shape of plastic strain zones was verified experimentally. The approach presented in the paper is a promising numerical tool to simulate the KOBO process.
Twórcy
  • Rzeszow University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Department of Materials Forming and Processing, 8 Powstańców Warszawy Ave., 35-959 Rzeszów, Poland
  • Rzeszow University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Department of Materials Forming and Processing, 8 Powstańców Warszawy Ave., 35-959 Rzeszów, Poland
Bibliografia
  • [1] K. Pieła, L. Błaż, M. Jaskowski, Arch. Metall. Mater. 58 (3), 683-689 (2-13).
  • [2] W. Bochniak, A. Brzostowicz, Arch. Metall. Mater. 55 (2), 587-600 (2010).
  • [3] W. Bochniak, A. Korbel, P. Ostachowski, S. Ziółkiewicz, Obrób. Plast. Met. 24 (2), 83-87 (2013).
  • [4] M. Zwolak, R.E. Śliwa, Obrób. Plast. Met. 28 (4), 371-330 (2017).
  • [5] P. Długosz, W. Bochniak, P. Ostachowski, R. Molak, M.D. Guigou, M. Hebda, Materials 14 (21), 6543 (2021).
  • [6] A. Šupić, A. Bečirović, A. Obućina, M. Zrilić, Procedia Struct. Integr. 13, 2077-2082 (2018).
  • [7] P.F. Zheng, L.C. Chan, T.C. Lee, Finite Elem Anal Des 42 (3), 189-207 (2005).
  • [8] G. Ryzińska, A. Skrzat, R.E. Śliwa, Obrób. Plast. Met. 26 (1), 73-92 (2015).
  • [9] A. Skrzat, RUT Mechanika 84 (4), 25-35 (2012).
  • [10] K. Kowalczyk-Gajewska, S. Stupkiewicz, Arch. Metall. Mater. 58 (1), 113-118 (2013).
  • [11] H. Petryk, S. Stupkiewicz, Int. J. Mat. Res. 103 (3), 271-277 (2012).
  • [12] J. Maciejewski, Z. Mróz, J. Mater. Process. Technol. 206 (1-3), 333-344 (2008).
  • [13] M. Wójcik, A. Skrzat, ASTRJ 15 (1), 197-208 (2021).
  • [14] S.A.H. Montaman, K. Schacht, C. Haase, U. Prahl, Int J Solids Struct 178/179, 59-80 (2019).
  • [15] F. Dunne, N. Petrinic, Introduction to Computational Plasticity, Oxford University Press (2005).
  • [16] T. Belytschko, W.K. Liu, B. Moran, K.I. Elkhodary, Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures. Second Edition, Wiley (2014).
  • [17] E.A. de Souza Neto, D. Perić, D.R.J. Owen, Computational Methods for Plasticity. Theory and Applications, Wiley (2008).
  • [18] J.C. Simo, T.J.R. Hughes, Computational Inelasticity, Springer (1998).
  • [19] D.J. Benson, Comput Methods Appl Mech Eng 140 (1-2), 59-86 (1997).
  • [20] A. Skrzat, RUTMech 84 (4), 25-35 (2012).
  • [21] S.R. Bodner, Unified Plasticity for Engineering Applications, Springer (2002).
  • [22] M. Wójcik, A. Skrzat, Acta Mech. 232 (2), 685-708 (2021).
  • [23] A. Korbel, J. Pospiech, W. Bochniak, A. Tarasek, P. Ostachowski, J. Bonarski, Int. J. Mat. Res. 102, 464-473 (2011).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c81d0000-aab5-4503-ab80-296c65413ca6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.