Fig. 2. (a) 3D RVE for a TRIP microstructure; (b) flow curves used for การแปล - Fig. 2. (a) 3D RVE for a TRIP microstructure; (b) flow curves used for ไทย วิธีการพูด

Fig. 2. (a) 3D RVE for a TRIP micro

Fig. 2. (a) 3D RVE for a TRIP microstructure; (b) flow curves used for the single phases in DP600 and TRIP600, comparisons of experimentally
determined and calculated stress-strain responses, and corresponding RVEs for the two microstructures.
Based on the fracture mechanisms described in the experimental results, failure criteria for multiphase steels have
been determined. The GTN damage model was formulated for ductile damage development within the ferritic phase.
The evolution of ductile damage in metal can be classified into three phases: void nucleation at the neighborhood of
defects, voids grow by plastic deformation, and voids coalescence leading to mesocracks. In the GTN model,
influence of the void evolution on the yielding behavior of material is considered by the modification of the isotopic
von Mises yield potential. The yield potential describing a spherical body made of a ductile matrix material
containing a spherical void is given by [11, 12]:
(1 ) 0
2
3
2 cosh 2
1 2 3
2
= + − ⎟



⎜ ⎜


+ ⎟



⎜ ⎜


= *
y
* H
y
V q f
σ
σ q f q
σ
Φ σ (1)
where σV is the von Mises equivalent stress, σ
y is the yield stress of the matrix material and σH is the hydrostatic
stress. Parameter f describes the damage in the form of void volume fractions. The modified void volume fraction,
f*, is proposed in order to take into account the stress carrying capacity loss associated with void coalescence. q1, q2,
q3 are the fit model parameters. The GTN model considers an initial volume fraction, f0, of primary voids which will
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Fig. 2 (ก) 3D RVE สำหรับต่อโครงสร้างจุลภาคเดิน (ข) เส้นโค้งกระแสที่ใช้ในขั้นตอนเดียวใน DP600 และ TRIP600 การเปรียบเทียบ experimentallyกำหนด และคำนวณความเครียดต้องใช้การตอบสนอง และ RVEs ที่สอดคล้องกันสำหรับ microstructures 2มีเกณฑ์ล้มเหลวสำหรับ multiphase steels ตามกลไกกระดูกที่อธิบายไว้ในผลการทดลองการกำหนด แบบจำลองความเสียหายของ GTN ถูกเหมาะสำหรับพัฒนาความเสียหายของ ductile ระยะ ferriticวิวัฒนาการของความเสียหายของ ductile ในโลหะสามารถแบ่งตามระยะที่สาม: nucleation โมฆะที่ใกล้กับข้อบกพร่อง voids เติบโต โดยแมพพลาสติก voids coalescence นำไป mesocracks ในรุ่น GTNอิทธิพลของการวิวัฒนาการเป็นโมฆะในการทำงานที่บริษัทของวัสดุถือเป็นการปรับเปลี่ยนแบบ isotopicฟอน Mises ผลผลิตศักยภาพ อธิบายร่างกายทรงกลมที่ทำจากวัสดุเมตริกซ์ ductile ศักยภาพผลผลิตประกอบด้วยโมฆะทรงกลมได้โดย [11, 12]:(1) 0232 cosh 21 2 32= + − ⎟⎟⎠⎞⎜ ⎜⎝⎛+ ⎟⎟⎠⎞⎜ ⎜⎝⎛= *y* HyV q fΣΣ q f qΣΦΣ (1)โดยที่ σV คือ ฟอน Mises เทียบเท่าความเครียด σy คือ ผลผลิตที่มีความเครียดวัสดุเมตริกซ์ และ σH เป็นการหยุดนิ่งความเครียด F พารามิเตอร์อธิบายความเสียหายในรูปของเศษส่วนปริมาตรโมฆะ เศษส่วนปริมาตรปรับเปลี่ยนยกเลิกf * มีเสนอเพื่อคำนึงถึงการสูญเสียความจุความเครียดเกี่ยวข้องกับ coalescence โมฆะ ไตรมาส 1 ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3 มีพารามิเตอร์รูปแบบพอดี การเศษส่วนปริมาตร f0, voids หลักที่จะพิจารณาแบบ GTN
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
มะเดื่อ 2. (ก) RVE 3 มิติสำหรับจุลภาค TRIP; (ข) การไหลของเส้นโค้งที่ใช้สำหรับขั้นตอนเดียวใน DP600 TRIP600 และการเปรียบเทียบของการทดลอง
การกำหนดและคำนวณการตอบสนองความเครียดและ RVEs ที่สอดคล้องกันสำหรับทั้งสองจุลภาค.
อยู่บนพื้นฐานของกลไกการแตกหักที่อธิบายไว้ในผลการทดลองเกณฑ์ความล้มเหลวสำหรับเหล็กมัลติ ได้
รับการพิจารณา รูปแบบความเสียหาย GTN เป็นสูตรสำหรับการพัฒนาความเสียหายดัดภายในระยะเฟอริติก.
วิวัฒนาการของความเสียหายดัดโลหะสามารถแบ่งได้เป็นสามขั้นตอน: นิวเคลียสเป็นโมฆะในพื้นที่ใกล้เคียงของ
ข้อบกพร่องช่องว่างเติบโตโดยการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกและช่องว่างที่นำไปสู่การเชื่อมต่อกัน mesocracks ในรูปแบบ GTN,
อิทธิพลของวิวัฒนาการเป็นโมฆะในพฤติกรรมของวัสดุที่ให้ผลผลิตคือการพิจารณาโดยการปรับเปลี่ยนของไอโซโทป
ฟอนคะเนผลผลิตที่มีศักยภาพ ผลผลิตที่มีศักยภาพอธิบายร่างกายทรงกลมทำจากวัสดุเหนียวเมทริกซ์
ที่มีช่องว่างทรงกลมจะได้รับจาก [11, 12]:
(1) 0
2
3
2 กระบอง 2
1 2 3
2
+ = - ⎟



⎜⎜


+ ⎟



⎜⎜


= *
Y
* H
Y
V QF

ุ qfq

อรุ (1)
ที่σVเป็นฟอนคะเนเทียบเท่าความเครียดσ
y ที่เป็นความเครียดผลผลิตของวัสดุเมทริกซ์และσHเป็นไฮโดรลิก
ความตึงเครียด ฉพารามิเตอร์อธิบายความเสียหายในรูปแบบของเศษส่วนปริมาณโมฆะ ส่วนปริมาณโมฆะแก้ไข
ฉ * มีการเสนอในการสั่งซื้อเพื่อนำเข้าบัญชีความเครียดการดำเนินการสูญเสียความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อกันเป็นโมฆะ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3 เป็นพารามิเตอร์แบบพอดี รูปแบบ GTN พิจารณาส่วนปริมาณเริ่มต้น F0 ของช่องว่างหลักซึ่งจะ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
รูปที่ 2 ( ) 3 rve เที่ยวโครงสร้างจุลภาค ; ( b ) การไหลโค้งใช้สำหรับขั้นตอนเดียวและใน dp600 trip600 การเปรียบเทียบของการทดลอง
กำหนดและคำนวณ กราฟการตอบสนอง และ rves เหมือนกันสำหรับสองจุลภาค .
ตามกลไกในการอธิบายผลการทดลองแบบหลายเกณฑ์ความล้มเหลวสำหรับเหล็กกล้ามี
ถูกกําหนด .การ gtn ความเสียหาย แบบจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อการพัฒนาความเสียหายอ่อนภายในระยะเฟอร์ริติก .
วิวัฒนาการของความเสียหายที่ดัดโลหะสามารถแบ่งออกเป็นสามขั้นตอน : โมฆะขนาดที่ใกล้เคียง
ข้อบกพร่องช่องว่างเติบโตโดยการเสียรูปพลาสติกและช่องว่างการรวมตัวไปสู่ mesocracks . ใน gtn
รุ่นอิทธิพลของการโมฆะ วิวัฒนาการในผักที่มีพฤติกรรมของวัสดุ โดยถือเป็นการปรับเปลี่ยนของไอโซโทป
ฟอนผลผลิตศักยภาพ ผลผลิตศักยภาพอธิบายทรงกลมตัวเรือนทำจากวัสดุเหนียวเมทริกซ์ที่มีช่องว่างทรงกลม
ให้ [ 11 , 12 ] :
( 1 ) 0
2
3
2 Cos 2
1 2 3
2 = −⎟




⎟⎠⎞⎜⎜


⎝⎛⎟⎟




⎠⎞⎜⎜⎝

= *
y
* H
y
v
Q
Q F σσ F Q

σΦσ ( 1 )
ที่σ V เป็นฟอนเทียบเท่าความเครียด σ
Y คือจุดครากของวัสดุσเมทริกซ์และ H คือ hydrostatic
ความเครียด ค่า F อธิบายถึงความเสียหายในรูปแบบของโมฆะปริมาณเศษส่วน การเป็นโมฆะปริมาตร
, F * , เสนอเพื่อให้พิจารณาความเครียดศักยภาพการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวเป็นโมฆะ Q1 , Q2 , Q3
เป็นแบบพอดีค่าการ gtn รูปแบบพิจารณาเริ่มต้นปริมาณละ , ช่องว่าง , หลักซึ่งจะ
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: