亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Enhanced Cyclically Stable Plasticity Model for Multiaxial Behaviour of Magnesium Alloy AZ31 under Low-Cycle Fatigue Conditions

材料科学 可塑性 镁合金 冯·米塞斯屈服准则 包辛格效应 硬化(计算) 结构工程 磁滞 冶金 复合材料 有限元法 工程类 量子力学 物理 图层(电子)
作者
Aljaž Litrop,Jernej Klemenc,Marko Nagode,Domen Šeruga
出处
期刊:Materials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:17 (18): 4659-4659 被引量:2
标识
DOI:10.3390/ma17184659
摘要

Magnesium alloys, particularly AZ31, are promising materials for the modern automotive industry, offering significant weight savings and environmental benefits. This research focuses on the challenges associated with accurate modelling of multiaxial cyclic plasticity at small strains of AZ31 under low-cycle fatigue conditions. Current modelling approaches, including crystal plasticity and phenomenological plasticity, have been extensively explored. However, the existing models reach their limits when it comes to capturing the complexity of cyclic plasticity in magnesium alloys, especially under multiaxial loading conditions. To address this gap, a cyclically stable elastoplastic model is proposed that integrates elements from existing models with an enhanced algorithm for updating stresses and hardening parameters, using the hyperbolic tangent function to describe hardening and ensure a stabilised response with closed hysteresis loops for both uniaxial and multiaxial loading. The model is based on a von Mises yield surface and includes a kinematic hardening rule that promises a stable simulation of the response of AZ31 sheets under cyclic loading. Using experimental data from previous studies on AZ31 sheets, the proposed model is optimised and validated. The model shows promising capabilities in simulating the response of AZ31 sheet metal under different loading conditions. It has significant potential to improve the accuracy of fatigue simulations, especially in the context of automotive applications.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
20秒前
通科研完成签到 ,获得积分10
26秒前
34秒前
38秒前
50秒前
1分钟前
Axel发布了新的文献求助10
1分钟前
橙子味的邱憨憨完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Jeongin完成签到,获得积分20
1分钟前
1分钟前
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
木槿aaa发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
lwchhh发布了新的文献求助10
2分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
Shyee完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
巴山夜雨完成签到,获得积分10
2分钟前
庾摇伽完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
zheng完成签到,获得积分10
2分钟前
zheng发布了新的文献求助10
2分钟前
充电宝应助lwchhh采纳,获得10
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
3分钟前
伏城完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
大熊发布了新的文献求助10
3分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
木槿aaa完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
4分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
畅快枕头发布了新的文献求助10
4分钟前
rrrrwq发布了新的文献求助10
4分钟前
大模型应助rrrrwq采纳,获得10
5分钟前
高分求助中
(禁止应助)【重要!!请各位详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Local Grammar Approaches to Speech Act Studies 5000
Plutonium Handbook 4000
International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Madrid Code) (Regnum Vegetabile) 1500
Building Quantum Computers 1000
Robot-supported joining of reinforcement textiles with one-sided sewing heads 900
Molecular Cloning: A Laboratory Manual (Fourth Edition) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4222689
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3755826
关于积分的说明 11806873
捐赠科研通 3418825
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1876376
邀请新用户注册赠送积分活动 929975
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 838341