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发表于 2024-10-15 10:51:00
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在Abaqus中,对泡沫金属的本构模型进行参数确定时,一般是基于泡沫金属的宏观参数,而不是直接基于金属材料的固有参数。这是因为泡沫金属的性能不仅取决于金属材料本身,还受到其微观结构(如孔隙率、孔隙形状和分布等)的影响。
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: y! n; D% n, i( Y% \/ E" E/ \0 r泡沫金属本构模型参数确定的流程通常如下:
$ _$ |- D' N+ R8 a泡沫金属宏观力学性能:- {6 e( n+ {' L. n: e, h' C
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在实验中通常通过对泡沫金属样品进行力学实验(如压缩实验、拉伸实验等),获得宏观的应力-应变曲线、屈服强度、弹性模量等关键力学性能。
' K6 |* c1 ^ l! r! m$ A+ d这些宏观力学性能能够反映泡沫金属的整体行为,比如应力-应变关系、屈服特性、密度效应等。
5 S! Z J" I' w( u3 ?选择合适的本构模型:! K; v/ t$ [, h" _3 v4 A3 ~1 ]
2 O6 D( C P$ O6 L7 D根据泡沫金属的具体应用和特性,可以选择适合描述其行为的本构模型。常用的泡沫金属本构模型包括Gurson模型(描述孔隙率影响的材料)、Honeycomb模型(用于二维蜂窝状结构)等。, _( z0 g( ?: B* d) f
Abaqus中还提供了一些专门用于描述泡沫材料的模型,如Crushable Foam、Low-Density Foam等,这些模型会考虑泡沫金属的非线性行为、塑性屈服等。
6 ]5 e% t: m) l: `. C等等 |
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