Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Johnson-Cook constitutive model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents the dynamic mechanical properties of austenitic steel with improved durability, which is used in the construction of hulls of minesweepers, mine destroyers, submarines and other naval vessels. Dynamic tensile tests performed on the steel samples using a rotary hammer with a strain rate of up to 1000 s-1 allowed determination of elastic-plastic characteristics of the material in the form of a polynomial of Johnson-Cook constitutive model, taking into account the influence of strain rate and temperature. A characteristic of this type is utilized in numerical calculations in the CAE software. The obtained characteristics were experimentally verified by bending tests of flat samples with a drop-weight type impact hammer. Simultaneously numerical calculations were performed in order to compare the deformation state.
PL
W artykule przedstawiono dynamiczne właściwości mechaniczne stali austenitycznej o podwyż-szonej wytrzymałości, która jest wykorzystywana do budowy kadłubów trałowców, niszczycieli min, okrętów podwodnych oraz innych jednostek wojennych. Na podstawie dynamicznego roz-ciągania próbek na młocie rotacyjnym w zakresie prędkości odkształcenia do 1000 s-1 opracowano sprężysto-plastyczną charakterystykę materiału w formie wielomianu w postaci modelu konstytutywnego Johnsona-Cooka uwzgledniającego prędkość odkształcenia i wpływ temperatury. Charakterystyka tego typu wykorzystywana jest w obliczeniach numerycznych w programach CAE. Otrzymaną charakterystykę zweryfikowano, wykonując eksperyment udarowego zgięcia płaskownika na młocie opadowym, dla którego równolegle wykonano obliczenia numeryczne, porównując stan deformacji.
EN
The numerical simulations were carried out of penetration of 12.7 mm armour piercing projectile into the ARMOX 500 steel armour with the use of the AUTODYN 2D software program applying axis symmetry. The calculations were performed by means of the SPH (Smooth Particle Hydrodynamic) method. A constitutive Johnson-Cook model was used for both the armour and the projectile. The influence of discretization density of the numerical model on the residual velocity vr of the projectile, its wear and time of calculations was studied. An eight times decrease in the distance between the SPH particles in the numerical model causes an over 130 fold increase of the projectile residual velocity and a 960 fold increase in the calculation time. The examined aspects included the influence of armour thickness g and yield stress Re of the projectile material on its residual velocity and manner of the projectile and armour damage. The residual velocity of the projectile decreases together with an increase of the armour thickness and for g = 20 mm is vr = 300 m/s. Together with a decrease of the yield stress of the projectile material its residual velocity also decreases, the wear of the projectile increases, the shape and the dimensions of cross section hole in the armour also change.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.