利用扫描电子显微镜获取了Ti-6Al-4V双相钛合金的显微组织, 然后结合图像处理、几何建模等技术建立了基于显微组织的代表性体积单元(RVE)有限元模型; 利用ABAQUS有限元软件对RVE进行了拉伸时的微观应力和应变有限元模拟, 并采用单轴拉伸试验进行了验证。结果表明:RVE的应力-应变曲线与试验结果吻合得很好, 说明所建立的RVE有限元模型是准确的; 在外加载荷作用下, 微观应力和应变的分布不均匀, 最大应力存在于β相中, 最大塑性应变则出现在α相中, 在α/β相界面区域发生应力和塑性应变的较大波动; 应变局部化主要在靠近α/β相界面的α相内出现, 随之形成的塑性应变失效带在α相中扩展。
所属栏目
物理模拟与数值模拟国家自然科学基金资助项目(51175177;11172102)
收稿日期
2015/1/152015/10/21
作者单位
邵鉴彪:华东理工大学,承压系统与安全教育部重点实验室, 上海 200237
张显程:华东理工大学,承压系统与安全教育部重点实验室, 上海 200237
王颖:江苏省特种设备安全监督检验研究院, 南京 210035
王一宁:江苏省特种设备安全监督检验研究院, 南京 210035
涂善东:华东理工大学,承压系统与安全教育部重点实验室, 上海 200237
备注
邵鉴彪(1989-), 男, 浙江绍兴人, 硕士研究生。
引用该论文:
SHAO Jian-biao,ZHANG Xian-cheng,WANG Ying,WANG Yi-ning,TU Shan-dong.Finite Element Simulation of Micro Stresses and Micro Strains in Two-Phase Titanium Alloy during Tension[J].Materials for mechancial engineering,2016,40(2):102~106
邵鉴彪,张显程,王颖,王一宁,涂善东.双相钛合金拉伸时微观应力和应变的有限元模拟[J].机械工程材料,2016,40(2):102~106
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