مقایسه تجربی و عددی معادلات ساختاری در رفتار فلز مس در نرخ کرنش متوسط با استفاده از فرایند کشش سیم

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 314

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-50-2_021

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1399

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی میزان صحت پیش بینی رفتار مواد با استفاده از دو معادله ساختاری جانسون- کوک و زرلی- آرمسترانگ در فرایند کشش سیم مسی پرداخته است. نیروهای کشش در فرایند کشش سیم در شرایط مختلفی از سرعت کشش و درصد کاهش توسط نیروسنج متصل به دستگاه کشش سیم اندازه گیری شدند. شبیه سازی المان محدود فرایند کشش سیم مطابق با شرایط تجربی با استفاده از معادلات جانسون- کوک و زرلی- آرمسترانگ انجام شد. کد معادلات ساختاری مذکور در زبان فورترن در قالب زیر برنامه VUHARD نوشته شده و در مسیر حل نرم افزار قرار داده شد. از نیروی کشش سیم اندازه گیری شده در آزمایش‌های تجربی به عنوان معیاری برای صحت سنجی نتایج حاصل از شبیه‌سازی استفاده شده است. با مقایسه نیروها مشاهده گردید که نتایج حاصل از معادله زرلی- آرمسترانگ نسبت به معادله جانسون- کوک نتایج نزدیک‌تری به نتایج تجربی دارد و در برخی موارد نیروهای کشش به دست آمده از شبیه‌سازی دقیقا منطبق بر نتایج تجربی هستند و این نشان دهنده دقت بالای مدل شبیه سازی ارائه شده و معادلات به کار گرفته شده است.

نویسندگان

اشکان محمود اقدمی

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

بهنام داودی

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • [1]  Wright R. N., Wire Technology: Process engineering and metallurgy. ...
  • [2]  Johnson G.R., W.H. Cook, A constitutive model and data ...
  • [3]  Vural M., Caro J., Experimental analysis and constitutive modeling ...
  • [4]  Chen G., Ren Ch., Ke Z., Li J., Yang ...
  • [5]  Y.C. Lin, X. Chen, G. Liu, A modified Johnson–Cook ...
  • [6]  Tan J. Q., Zhan M., Liu Sh., Huang T., ...
  • [7]  Khan A. S., Suh Y. S., Kazmi R., Quasi-static ...
  • [8]  Khan A. S., Huang S.. Experimental and theoretical study ...
  • [9]  Liang R., Khan A. S., A critical review of ...
  • [10]             Khan A. S., Zhang H. Y., Takacs L.,Mechanical response ...
  • [11]             Armstrong R., Zerilli F., Dislocation mechanics based analysis of ...
  • [12]             Klepaczko J. R., Rusinek A., Rodríguez-Martínez J. A., cherski ...
  • [13]             Nemat-Nasser S., Li Y., Flow stress of FCC polycrystals ...
  • [14]             Voyiadjis G. ZAbed., F. H., Microstructural based models for ...
  • [15]             Hong-Ying L., Yang-Hua L., Wang X., Jiao-Jiao L., Wu ...
  • [16]             Tanimura S., Tsuda T., Abec A., Hayashi H., Jones ...
  • [17]             Bonora N., Testa G., Ruggiero A., Iannitti G., Mortazavi ...
  • [18]             An He, Ganlin Xie, Hailong Zhang, Xitao Wang. A ...
  • [19]             Zejian Xu, Fenglei Huang. Comparison of constitutive models for ...
  • [20]             Preston D.L., Tonks D.L., Wallace D. C.. Model of ...
  • [21]             ASM Metals Handbook- Mechanical Testing and Evaluation, ASME International ...
  • [22]             Armstrong R., Zerilli F., Dislocation mechanics based constitutive relations ...
  • [23]             evans W., avitzur B., Measurement of Friction in Drawing, ...
  • [24]             Avitzur B., Analysis of Wire Drawing and Extrusion, Through ...
  • [25]             G. Vega, A. Haddi, A. Imad. Investigation of process ...
  • [26]             Domiaty A. E., Kassab S. Z., Temperature rise in ...
  • [27]             ABAQUS User Subroutines Reference Manual, Explicit Subroutine, VUHARD. Version ...
  • [28]             http://www.matweb.com ...
  • نمایش کامل مراجع