Многоуровневое моделирование деформации и разрушения хрупких пористых материалов на основе метода подвижных клеточных автоматов
Разработка двухуровневой модели механического поведения пористой керамики. Анализ сходимости механических свойств образцов с увеличением их размеров. Деформация и разрушение сред при механическом нагружении. Схема приложения механической нагрузки.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.10.2018 |
Размер файла | 186,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Многоуровневое моделирование деформации и разрушения хрупких пористых материалов на основе метода подвижных клеточных автоматов
А.Ю. Смолин
Иг.С. Коноваленко
С.Г. Псахье
Разработана двухуровневая модель механического поведения пористой керамики. На первом уровне явно учитывались малые поры, определялся представительный объем и эффективная функция отклика. На втором - явно учитывались крупные поры, матрица имела характеристики, определенные на первом уровне модели.
Ключевые слова: пористая керамика, деформация и разрушение, многоуровневое моделирование.
Two-level model of mechanical behavior of porous ceramics was developed. At first level small pores were taken into account directly, the representative volume and effective response function were determined. At second level big pores were taken into account and the matrix was described by characteristics taken from the first level
Key words: porous ceramics, deformation and fracture, multi-level modeling
Широко применяемые в настоящее время керамические материалы имеют достаточно сложную пористую структуру [1]. В зависимости от технологии изготовления в них могут присутствовать поры нескольких масштабных уровней в различных соотношениях и вариантах их пространственного распределения. При численном исследовании отклика таких материалов в рамках одноуровневого подхода явный учет особенностей их структуры и поведения на каждом из масштабных уровней невозможен. В связи с этим, целью работы является развитие многоуровнего подхода и разработка иерархической модели для описания деформации и разрушения наноструктурных пористых керамических материалов при простом сдвиге и одноосном сжатии на основе метода подвижных клеточных автоматов [2]. Выбор этого метода обусловлен тем, что он успешно зарекомендовал себя при исследовании механического поведения хрупких пористых сред от момента зарождения первых повреждений вплоть до разрушения [3-6]. Расчеты проводились для модельного материала со свойствами спеченной керамики ZrO2 со средним размером пор, превышающим размер зерна, и двумя максимумами на гистограмме распределения пор по размерам.
Построение иерархической модели материала со свойствами рассматриваемой керамики проводилось в несколько этапов. На первом этапе осуществлялось определение представительного объема и соответствующих ему эффективных функций отклика автоматов макромасштабного уровня. На «микромасштабном» уровне (уровень, на котором учет поровой структуры образцов с размерами 20?250 мкм осуществлялся явным образом) представительный объем определялся на основе анализа сходимости упругих и прочностных характеристик модельных пористых образцов по мере увеличения их размеров. Моделировалось механическое поведение шести групп пористых керамических образцов в условиях простого сдвига и одноосного сжатия. Внутри групп образцы характеризовались одинаковыми размерами, но различным пространственным расположением пор. Каждая группа содержала шесть образцов. Рассматривались квадратные образцы, со сторонами 20, 60, 100, 150, 200 и 250 мкм соответственно своей группе. Размер пор материала составлял 3 мкм, клеточного автомата - 1 мкм. Поровая структура образцов задавалась явно - удалением в случайном порядке автоматов из начальной плотной упаковки. Пористость образцов этого уровня составляла 7%. Задачи решались в условиях плоской деформации. Функция отклика автоматов соответствовала диаграмме нагружения моделируемой керамики с пористостью 2%.
Анализ сходимости механических свойств образцов с увеличением их размеров проводился на основе оценки отклонения эффективных упругого модуля образца Eeff и его прочности ?c от соответствующих средних по группе <Eeff>, <?c> (для сдвига Geff и ?c от <Geff> и <?c>). Расчеты показали нелинейную сходимость прочностных и упругих характеристик образцов. Величины относительного отклонения Eeff, ?c ,Geff и ?c для образцов со сторонами 150 мкм от соответствующих средних по группе составляют 0,51, 6% и 0,38, 7,6%. Таким образом, пористые образцы со сторонами 150 мкм являются представительными на данном масштабном уровне. Значения <Eeff> и <?c> приняты в качестве параметров функции отклика автоматов на макромасштабном уровне.
Второй этап заключался в проведении расчетов на макроуровне с явным учетом поровой структуры материала. Моделировались девять квадратных пористых образцов со стороной 22,5 мм. Диаметр автомата составлял 150 мкм. Перенос информации о структуре и механических свойствах материала с микро- на макромасштабный уровень осуществлялся путем использования для автоматов макроуровня функций отклика с параметрами диаграмм нагружения представительных объемов материала на микроуровне. Функция отклика автоматов макроуровня имела линейный вид, а ее параметры (максимальное значение удельной силы сопротивления нагружению и упругий параметр, соответствующий модулю Юнга) составляли 846 МПа и 112 ГПа. Учет поровой структуры образцов на макроуровне осуществлялся явным образом, так же как и на первом (микромасштабном) уровне. В соответствии с гистограммами распределения пор по размерам пористость образцов составляла 28%, размер пор - 450 мкм. Схема приложения механической нагрузки и предположение о виде напряженного состояния аналогичны используемым в задаче об определении представительного объема на «микроуровне».
На третьем этапе проводилась проверка адекватности модели. Критериями адекватности модели рассматриваемой керамике выступали: 1) линейный вид диаграммы нагружения модельных образцов с наличием горизонтального плато, соответствующего квазивязкому поведению хрупких материалов с пористостью выше 20%; 2) качественное взаимное соответствие картин разрушения модельных образцов и реальной керамики; 3) попадание прочностных характеристик образцов в определенный интервал, найденный на основе обработки результатов натурного эксперимента.
Сравнение расчетных диаграмм модельных образцов с соответствующими диаграммами нагружения хрупких пористых тел показало их хорошее качественное соответствие (рисунок а). В частности, на расчетных диаграммах также присутствует горизонтальное плато со множественными «колебаниями» напряжения, характерное для квазивязкого разрушения материала [4-6] с величиной пористости более 20%. Таким образом, первый критерий адекватности модели на макромасштабном уровне выполняется.
Расчеты показали, что образцы разрушаются в результате развития в них несимметричной системы макротрещин (рисунок 1,б), имеющих достаточно сложный путь распространения. Кроме того, в образцах также имеет место генерация множественных отдельных повреждений вблизи трещин. В случае квазивязого разрушения генерация повреждений и рост трещин происходят локально, сразу в нескольких местах образца. До определенного момента отдельные трещины не сливаются в магистральную - стадия ее роста как бы «растягивается». Это приводит к обширным локальным растрескиваниям материала без потери целостности образца, и, как следствие, к существенной диссипации упругой энергии и снижению эффективных упругих свойств материала. Таким образом, выполняется второй критерий адекватности построенной модели.
Для проверки выполнения третьего критерия адекватности модели были найдены средние по группе модельных образцов эффективные значения их упругого модуля <Eeff> и максимальной удельной силы сопротивления нагружению <?с_eff>. Они сравнивались с соответствующими величинами, найденными из натурных экспериментов. Было показано, что отклонение <?с_eff> и <Eeff> модельных образцов от экспериментальных данных не превосходит 30% и 12%, соответственно, что является достаточно хорошей точностью при моделировании высокопористых сред в плоском приближении, т.е. выполняется третий критерий адекватности модели.
Таким образом, развитый в настоящей работе на основе метода подвижных клеточных автоматов многоуровневый подход и разработанная соответствующая иерархическая модель позволяют адекватно описывать деформацию и разрушение пористых сред при механическом нагружении. Предложенный подход является общим и при необходимости на его основе можно моделировать гетерогенные среды, содержащие любое число масштабных структурных уровней.
Работа выполнена при поддержке гранта МК-5260.2010.8 Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН №113.
пористый среда нагрузка механический
а) б)
Рис.1. Диаграмма нагружения (а) и картина разрушения (б) образца с пористостью 28% в момент образования в нем системы макротрещин при одноосном сжатии
Библиографический список
1. Global Roadmap for Ceramics: Proceedings of 2nd International congress on ceramics (ICC2). Edited by Alida Belosi and Gian Nicola Babini. Institute of Science and Technology for Ceramics, National Research Council, Verona (Italy), June 29-July 4 2008. 833 p.
2. Псахье С.Г. Остермайер Г.-П., Дмитриев A.И., Шилько Е.В., Смолин А.Ю., Коростелев С.Ю. Метод подвижных клеточных автоматов как новое направление дискретной вычислительной механики. I. Теоретическое описание // Физ. мезомеханика. 2000. Т.3. №2. С. 5-13.
3. Коноваленко Иг.С., Смолин А.Ю., Псахье С.Г. Особенности деформации и разрушения хрупких пористых сред с различной морфологией пор. // Известия высших учебных заведений. Физика. 2005. Т. 48. № 6. С. 25-26.
4. Смолин А.Ю., Коноваленко Иг.С., Кульков С.Н., Псахье С.Г. О возможности квазивязкого разрушения хрупких сред со стохастическим распределением пор // ПЖТФ. 2006. Т. 32. №17. С. 7-14.
5. Смолин А.Ю., Коноваленко Иг.С., Кульков С.Н., Псахье С.Г. Моделирование разрушения хрупких пористых сред с различной внутренней структурой. // Известия высших учебных заведений. Физика. 2006. Т. 49. № 3. С. 70-71.
6. Коноваленко И.С. Теоретическое исследование деформации и разрушения пористых материалов медицинского назначения и биомеханических конструкций: Дис. ... канд. физ.-мат. Наук, Томск, 2007, 174 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Понятие, классификация и механизм проявления деформации материалов. Современные представления про теорию разрушения материалов. Факторы, которые влияют на деформацию. Упругопластические деформации металлов и их износ. Особенности разрушения металлов.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 08.12.2010Изучение свойств материалов, установления величины предельных напряжений. Условный предел текучести. Механические характеристики материалов. Испытание на растяжение, сжатие, кручение, изгиб хрупких материалов статической нагрузкой. Измерение деформаций.
реферат [480,5 K], добавлен 16.10.2008Трещина в конструкции. Коэффициент концентрации напряжений. Критерий Гриффитса. Скорость высвобождения упругой энергии. Напряжения при наличии трещин в материале. Проведение испытания образцов. Энергий разрушения. Определение удельной энергии разрушения.
отчет по практике [583,0 K], добавлен 17.11.2015Пластическая деформация и механические свойства сплавов. Временные и внутренние остаточные напряжения. Два механизма пластической деформации, структурные изменения. Общее понятие о наклепе. Схема смещения атомов при скольжении. Отдых и полигонизация.
лекция [2,9 M], добавлен 29.09.2013Основные виды коррозионно-механического разрушения трубопроводов, механизмы абразивной эрозии и способы защиты металла от разрушения абразивными частицами. Принципы получения экспериментальных данных для создания и корректировки моделей абразивной эрозии.
дипломная работа [977,4 K], добавлен 25.02.2016Использование комбинации термической обработки и пластической деформации для обеспечения высоких механических свойств деталей и полуфабрикатов. Устройства для подогрева, охлаждения и перемешивания закалочных сред. Установки для обработки деталей холодом.
реферат [33,1 K], добавлен 06.11.2012Экспериментальное изучение поведения материалов и определение их механических характеристик при растяжении и сжатии. Получение диаграмм растяжения и сжатия различных материалов до момента разрушения. Зависимость между сжатием образца и сжимающим усилием.
лабораторная работа [61,4 K], добавлен 01.12.2011Синусоидально изменяющиеся напряжение и деформация при установившейся периодической деформации вязкоупругого материала. Модель стандартного вязкоупругого тела. Гармонические деформации. Характерное время в модели стандартного вязкоупругого тела.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 30.01.2014Керамика на основе ZrO2: структура и механические свойства. Керамика на основе ультрадисперсных порошков. Технология получения керамических материалов. Метод акустической эмиссии. Структура, фазовый состав и механические свойства керамики ZrO2.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 04.08.2012Экспериментальное исследование поведения металлокерамических композитов Al2O3 с добавлением Mg-PSZ и TiO2. Их микроструктура и фазовый состав. Численное исследование процессов деформации и разрушения на мезоуровне в металлокерамических композитах.
реферат [1,7 M], добавлен 26.12.2011Возникновение и развитие нанотехнологии. Общая характеристика технологии консолидированных материалов (порошковых, пластической деформации, кристаллизации из аморфного состояния), технологии полимерных, пористых, трубчатых и биологических наноматериалов.
реферат [3,1 M], добавлен 19.04.2010Общее понятие и виды деформации тел. Кривая длительной прочности. Схема разрушения образца породы при одноосном сжатии. Определение модуля общей деформации. Совокупность линейных и угловых деформаций. Влияние воды на геомеханические свойства песка.
контрольная работа [228,2 K], добавлен 26.06.2012Сущность и признаки упругой и пластической деформации металлов - изменения формы и размеров тела, которое может вызываться воздействием внешних сил, а также другими физико-механическими процессами, которые происходят в теле. Виды разрушения металла.
контрольная работа [23,5 K], добавлен 12.02.2012Установление закономерности уплотнения и деформации пористой порошковой заготовки при ее горячей штамповке в жесткой матрице. Обобщение способов горячего квазиизостатического прессования порошковых материалов. Процесс прессования порошковых заготовок.
лабораторная работа [143,7 K], добавлен 19.06.2012Процессы изготовления керамических материалов. Методы получения порошков. Корундовые керамики модифицированные соединениями хрома. Содержание порошка в образцах керамики на основе глинозема, термограмма. Особенности измерения микротвердости образцов.
курсовая работа [818,9 K], добавлен 30.05.2013Природа изменения физико-химических характеристик металлов под нагрузкой. Появление и развитие трещин при работе металлических конструкций. Энергетическая модель разрушения по Гриффитсу. Основные методы оценки поверхностей разрушения по микропризнакам.
контрольная работа [633,7 K], добавлен 07.12.2011Технологический процесс ковки – протяжки в вырезных бойках. Разбор моментов проработки металла поковки по всему очагу деформации. Разработка модели, с помощью которой можно найти оптимальные условия деформации в вырезных бойках. Недостатки данной модели.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 04.05.2010Нагрузки, действующие на сооружения и их элементы. Сосредоточенные нагрузки, распределенные нагрузки, Статические и динамические нагрузки. Законы изменения нагрузок. Величина расчетной нагрузки. Величина запаса прочности. Деформация и перемещение.
реферат [1,1 M], добавлен 17.11.2008Создание метода определения параметров линейной механики разрушения на основе измерения деформационного отклика с помощью электронной спектр-интерферометрии. Параметры механики разрушений для трещин, распространяющихся в поле остаточных напряжений.
контрольная работа [811,2 K], добавлен 03.09.2014Применение метода конечных элементов для процесса вытяжки заготовки "стакан". Изучение процессов вытяжки с зазором большим и меньшим толщины заготовки. Исследование распределения интенсивности напряжения и деформации по сечению заготовки при нагружении.
научная работа [2,2 M], добавлен 14.10.2009