Modellierung des Bruchverhaltens austenitischer TRIP-Stähle:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Freiberg
Technische Universität Bergakademie Freiberg
[2019]
|
Ausgabe: | 1. Auflage |
Schriftenreihe: | Berichte des Instituts für Mechanik und Fluiddynamik
Heft 32 (2019) |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | 138 Seiten Illustrationen 21 cm, 200 g |
ISBN: | 9783860126172 3860126172 |
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
7
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
11
TABELLENVERZEICHNIS
13
NOMENKLATUR
15
1
EINLEITUNG
19
1.1
EINFUEHRUNG
IN
DIE
TRIP-STAEHLE
................................................................
19
1.2
STAND
DER
FORSCHUNG
.
................................................................................
24
1.3
MOTIVATION
UND
INHALT
DER
DISSERTATION
....................................................
27
2
TRIP-STAHL-MODELL
NACH
PRUEGER
31
2.1
KINEMATIK
UND
HYPOELASTISCHE
FORMULIERUNG
...........................................
31
2.2
HOMOGENISIERTE
VISKOPLASTISCHE
ANTWORT
....................................................
32
2.3
MARTENSITENTWICKLUNG
...................................................................................
33
2.4
VERWENDETE
MATERIALPARAMETER
...................................................................
35
2.5
FORMULIERUNG
DER
FREIEN
ENERGIE
FUER
KLEINE
DEFORMATIONEN
...................
35
3
RISSSPITZENFELDER
UND
DER
EINFLUSS
DER
PHASENUMWANDLUNG
39
3.1
RANDWERTPROBLEM
FUER
KLEINBEREICHSFLIESSEN
..............................................
39
3.2
DIE
STATIONAERE
LOESUNG
................................................................................
40
3.3
ZUR
RATENABHAENGIGKEIT
................................................................................
41
3.4
NUMERISCHES
MODELL
......................................................................................
42
3.5
ERGEBNISSE
FUER
EIN
IDEALISIERTES
TRIP-MATERIAL
........................................
43
3.5.1
GESTALT
DER
UMWANDLUNGSZONE
.......................................................
44
3.5.2
SPANNUNGEN
VOR
DER
RISSSPITZE
.......................................................
44
3.5.3
DER
EINFLUSS
DER
PHASENUMWANDLUNG
...........................................
45
3.5.4
FAZIT
..................................................................................................
48
3.5.5
DIE
ROLLE
DER
VERFESTIGUNG
.............................................................
48
3.6
ERGEBNISSE
FUER
REALISTISCH
VERFESTIGENDES
TRIP-MATERIAL
.........................
49
3.6.1
SPANNUNGEN
VOR
DER
ABSTUMPFENDEN
RISSSPITZE
............................
50
3.6.2
EINFLUSS
DER
MARTENSITISCHEN
PHASENUMWANDLUNG
.........................
51
3.6.3
FAZIT
..................................................................................................
52
4
MODELLVORSTELLUNGEN
ZUR
ZAEHIGKEITSSTEIGERUNG
DURCH
DEN
TRIP-EFFEKT
53
4.1
BISHERIGE
ERKENNTNISSE
UND
DISKUSSION
....................................................
53
4.1.1
VERSAGEN
DURCH
SPALTBRUCH
.............................................................
53
4.1.2
VERSAGEN
DURCH
DUKTILEN
BRUCH
....................................................
54
4.2
THESEN
ZUR
ZAEHIGKEITSSTEIGERUNG
DURCH
MARTENSITISCHE
PHASENUMWANDLUNG
54
8
INHALTSVERZEICHNIS
4.3
EXKURS:
MIKROMECHANISCHE
SIMULATION
DER
DUKTILEN
RISSAUSBREITUNG
.
.
55
4.3.1
VEREINFACHTES
MIKROMECHANISCHES
MODELL
.....................................
56
4.3.2
ERGEBNISSE
.........................................................................................
57
5
MATERIELLE
KRAEFTE
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
DER
PHASENUMWANDLUNG
61
5.1
EINFUEHRUNG
IN
DIE
THEORIE
MATERIELLER
KRAEFTE
...........................................
61
5.2
MATERIELLE
KRAEFTE
BEI
INELASTISCHEM
MATERIALVERHALTEN
............................
64
5.3
LOKALES
UND
GLOBALES
GLEICHGEWICHT
MATERIELLER
KRAEFTE
............................
65
5.3.1
ANNAHMEN
FUER
DIESES
KAPITEL
.......................................................
65
5.3.2
DIVERGENZ
DES
ENERGIE-IMPULS-TENSORS
DER
ELASTOSTATIK
............
66
5.3.3
LOKALE
GLEICHGEWICHTSBEDINGUNG
....................................................
66
5.3.4
SPEZIELLER
MATERIELLER
VOLUMENKRAFTVEKTOR
FUER
DAS
TRIP-STAHL-
MODELL
...............................................................................................
67
5.3.5
GLOBALES
GLEICHGEWICHT
MATERIELLER
KRAEFTE
..................................
67
5.3.6
DIE
MATERIELLE
KRAFT
G
T
I
P
UND
IHRE
BEDEUTUNG
............................
69
5.4
NUMERISCHE
BERECHNUNG
MATERIELLER
KRAEFTE
IM
RAHMEN
DER
FEM
....
70
5.4.1
AEQUIVALENTES
GEBIETSINTEGRAL
..........................................................
70
5.4.2
FE-APPROXIMATION
..........................................................................
72
5.4.3
VERGLEICH
DER
VERWENDETEN
FORMULIERUNG
MIT
DER
LITERATUR
...
74
5.4.4
HINWEISE
ZUR
IMPLEMENTIERUNG
.......................................................
74
5.5
NUMERISCHE
BEISPIELE
...................................................................................
75
5.5.1
KERBZUGVERSUCH
................................................................................
75
5.5.2
RISSAUSBREITUNG
UNTER
KLEINBEREICHSFLIESSEN
..................................
78
5.6
ABSCHLIESSENDE
BEMERKUNGEN
.......................................................................
82
5.7
FAZIT
...............................................................................................................
84
6
SIMULATION
DER
RISSAUSBREITUNG
IN
TRIP-STAHL
MIT
HILFE
EINES
KOHAESIV
ZONENMODELLS
87
6.1
AUSGANGSSITUATION
.........................................................................................
87
6.2
WERKSTOFFE
UND
EXPERIMENTELLE
METHODEN
.................................................
88
6.3
NUMERISCHES
MODELL
......................................................................................
91
6.3.1
KOHAESIVZONENMODELL
.......................................................................
91
6.3.2
SIMULATION
DER
RISSAUSBREITUNG
....................................................
93
6.3.3
PARAMETERSTUDIE
................................................................................
94
6.3.4
HINWEISE
ZUR
PARAMETERIDENTIFIKATION
...........................................
96
6.4
ERGEBNISSE
FUER
DEN
AUSTENITISCHEN
STAHL
....................................................
97
6.5
ERGEBNISSE
FUER
DEN
TRIP-STAHL
....................................................................
102
6.6
UEBERTRAGBARKEIT
DER
KOHAESIVZONENPARAMETER
...............................................
104
6.7
FAZIT
...................................................................................................................
104
7
MODELLIERUNG
DES
DEFORMATIONSVERHALTENS
DER
TRIP-STAEHLE
UNTER
ZYKLI
SCHER
BEANSPRUCHUNG
107
7.1
WERKSTOFF
UND
EXPERIMENTELLE
ERGEBNISSE
.....................................................
107
7.2
ANFORDERUNGEN
AN
DAS
MATERIALMODELL
...........................................................
110
7.3
MATERIALMODELL
FUER
ZYKLISCHE
BEANSPRUCHUNG
...............................................
110
7.3.1
KINEMATIK
UND
HYPOELASTISCHE
FORMULIERUNG
....................................
110
7.3.2
INTERNE
VARIABLEN
.................................................................................
111
7.3.3
PLASTISCHES
FLIESSEN
..............................................................................
111
INHALTSVERZEICHNIS
9
7.3.4
PHASENUMWANDLUNG
.............................................................................
112
7.3.5
KUHN-KARUSH-TUCKER-
UND
KONSISTENZBEDINGUNGEN
.........................
113
7.3.6
DISSIPATION
.........................................................................................
113
7.3.7
VERFESTIGUNGSREGELN
.............................................................................
114
7.4
NUMERISCHE
LOESUNG
DER
MATERIALGLEICHUNGEN
...............................................
115
7.4.1
ZEITLICHE
DISKRETISIERUNG
DER
KONSTITUTIVEN
GLEICHUNGEN
............
115
7.4.2
NUMERISCHE
INTEGRATION
DER
MATERIALGLEICHUNGEN
............................
116
7.5
BEISPIEL
EINER
PARAMETERBESTIMMUNG
ANHAND
EXPERIMENTELLER
DATEN
.
.
118
7.6
BEWERTUNG
DER
ERGEBNISSE
UND
DISKUSSION
.............................................
122
8
ZUSAMMENFASSUNG
127
LITERATUR
129
|
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