基于粘塑性自洽模型(VPSC)HCP(AZ31B)结构金属拉伸压缩过程中织构的演化与应力应变响应模拟

运行分析时输入包含文件如下

1,vpsc.in(主文件)

2,TENSIN.3(边界条件)

3,rand1000.tex(初始取向)

4,AZ31b.sx(单晶属性)

运行时输出文件

1,PCYS.OUT(屈服面信息)

2,STR_STR.OUT(应力应变信息)

3, TEX_PHn.OUT(变形结束后取向信息)

输入

1,具有 1944 个方向的基底织构特征取向文件(文件 RAND1944.TEX)

2,考虑IJP文章选择合理的材料参数,本案例共有3组滑移系(分别是Prismatic,Basal,Pyramidal 〈c + a〉,)+一个拉伸孪晶系统(拉伸孪晶系统

材料参数如图所示:

基于粘塑性自洽模型(VPSC)HCP(AZ31B)结构金属拉伸压缩过程中织构的演化与应力应变响应模拟的图1


一,拉伸变形模拟(50%Z方向拉伸)(affine方法)

基于粘塑性自洽模型(VPSC)HCP(AZ31B)结构金属拉伸压缩过程中织构的演化与应力应变响应模拟的图2

晶粒初始取向分布

基于粘塑性自洽模型(VPSC)HCP(AZ31B)结构金属拉伸压缩过程中织构的演化与应力应变响应模拟的图3

变形结束后晶体取向分布

基于粘塑性自洽模型(VPSC)HCP(AZ31B)结构金属拉伸压缩过程中织构的演化与应力应变响应模拟的图4

过程中滑移系开动情况

二,压缩变形模拟(50%Z方向压缩)

基于粘塑性自洽模型(VPSC)HCP(AZ31B)结构金属拉伸压缩过程中织构的演化与应力应变响应模拟的图5

晶粒初始取向分布

基于粘塑性自洽模型(VPSC)HCP(AZ31B)结构金属拉伸压缩过程中织构的演化与应力应变响应模拟的图6

变形结束后晶体取向分布

基于粘塑性自洽模型(VPSC)HCP(AZ31B)结构金属拉伸压缩过程中织构的演化与应力应变响应模拟的图7

压缩过程中滑移系开动情况

三,平面应变压缩模拟(50%Z方向轧制)

基于粘塑性自洽模型(VPSC)HCP(AZ31B)结构金属拉伸压缩过程中织构的演化与应力应变响应模拟的图8

晶粒初始取向分布

基于粘塑性自洽模型(VPSC)HCP(AZ31B)结构金属拉伸压缩过程中织构的演化与应力应变响应模拟的图9

形结束后晶体取向分布

基于粘塑性自洽模型(VPSC)HCP(AZ31B)结构金属拉伸压缩过程中织构的演化与应力应变响应模拟的图10

平面应变压缩过程中滑移系开动情况

基于粘塑性自洽模型(VPSC)HCP(AZ31B)结构金属拉伸压缩过程中织构的演化与应力应变响应模拟的图11

变形过程中的等效应力应变响应






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