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基于非局部位错密度晶体塑性有限元模型的金属晶体薄膜微弯曲变形特点

机译:基于非局部位错密度晶体塑性有限元模型的金属晶体薄膜微弯曲变形特点

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摘要

A non-local dislocation density based crystal plasticity model, which takes account of the microstructure inhomogeneity, was used to investigate the micro-bending of metallic crystalline foils. In this model, both statistically stored dislocations (SSDs) and geometrically necessary dislocations (GNDs) are taken as the internal state variables. The strain gradient hardening in micro-bending of single-grained metal foils was predicted by evolution of GNDs. The predicted results were compared with the micro-hardness distribution of the previous micro-bending experiments of CuZn37α-brass foils with coarse grains and fine grains. Comparison of the simulated dislocation densities distribution of SSDs and GNDs with the experimental results shows that different micro-hardness distribution patterns of the coarse and fine grain foils can be attributed to the corresponding SSDs and GNDs distributions. The present model provides a physical insight into the deformation mechanism and dislocation densities evolution of the micro-bending process.%采用考虑非均匀微观结构的非局部位错密度晶体塑性有限元模型,研究金属晶体薄膜材料微弯曲塑性变形的特点。该模型采用统计存储位错密度和几何必需位错密度作为其内部状态变量,通过几何必须位错密度的演化来预测单晶体金属薄膜材料微弯曲中的应变梯度效应。采用不同晶粒大小的CuZn37α-黄铜多晶体薄膜进行微弯曲实验,并测量试样微弯曲变形后的微硬度分布图。将模拟得到的位错密度分布与实验测得的微硬度分布进行对比,发现粗晶试样和细晶试样微硬度分布的不同主要是由统计存储位错密度和几何必须位错密度引起的。基于微观物理机理,研究微弯曲变形的特点和位错密度的演化。
机译:考虑到微观结构不均匀性的非局部位错密度基于晶体塑性模型用于研究金属结晶箔的微弯曲。在该模型中,统计存储的脱位(SSD)和几何必要的脱位(GNDS)被视为内部状态变量。通过GNDS的演化预测了单粒化金属箔的微弯曲中的应变梯度硬化。将预测结果与具有粗晶粒和细粒的Cuzn37α-黄铜箔的先前微弯曲实验的微硬度分布进行了比较。与实验结果的模拟位错密度分布的模拟位错密度分布表明,粗糙和细粒箔的不同微硬度分布图案可归因于相应的SSD和GNDS分布。本模型提供了对微弯曲工艺的变形机制和脱位密度的物理洞察。%使用采考虑非微观结构的非局部位密度晶晶旗性股票元模型,研究金属群体薄膜材料曲塑性曲塑性曲塑性的特价。该模型采采用统计存储错密度密度密度密度密度密度密度密度密度密度密度密度位错位错密度变变几何必须位错演演几何来演来薄膜薄膜演应变薄膜微弯曲微弯曲应变梯度微弯曲微弯曲梯度梯度。当使用不再大小的CUZN37α-更多血型薄膜进行实验,并测荷兰变形后的微硬度分布图。将模拟得到的位错密度分布与实验测得的微硬度微硬度布进,发表粗晶试齐。

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