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Simulaciones numéricas de la relación Hall-Petch en aluminio utilizando un modelo de plasticidad mejorado por gradiente.

La relación Hall-Petch en aluminio se discute basada en el marco de plasticidad de gradiente de deformación. Se desarrollan reglas de flujo mejoradas por gradiente, consistentes termodinámicamente, para las zonas internas y los límites de grano utilizando los conceptos de energía de activación térmica y mecanismos de interacción de dislocaciones. Se asume que las microtensiones termodinámicas para las zonas internas y los límites de grano tienen contribuciones disipativas y energéticas, y a su vez, existen parámetros de escala de longitud material tanto disipativos como energéticos. En consecuencia, se realizan simulaciones de elementos finitos bidimensionales para analizar las características del fortalecimiento de Hall-Petch y las constantes de Hall-Petch. Las reglas de flujo propuestas para el límite de grano se validan utilizando los datos experimentales existentes de la literatura. Se obtiene una excelente concordancia entre los resultados numéricos y las mediciones experimentales en el gráfico de Hall-Petch. Además, se observa que

Autores: Song, Yooseob; Yeon, Jaeheum; Na, Byoungjoon

Idioma: Inglés

Editor: Hindawi

Año: 2019

Disponible con Suscripción Virtualpro

Artículos


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Licencia

Atribución – Compartir igual

Consultas: 7

Citaciones: Sin citaciones


Hindawi

Advances in Civil Engineering

Volume , Article ID 7356581, 9 pages

https://doi.org/10.1155/2019/7356581

Song Yooseob0, Yeon Jaeheum0, Na Byoungjoon0

Department of Civil Engineering USA, Department of Engineering & Technology USA, Research Institute for Mega Construction Republic of Korea

Academic Editor: DAniello Mario

Contact: @hindawi.com

Descripción
La relación Hall-Petch en aluminio se discute basada en el marco de plasticidad de gradiente de deformación. Se desarrollan reglas de flujo mejoradas por gradiente, consistentes termodinámicamente, para las zonas internas y los límites de grano utilizando los conceptos de energía de activación térmica y mecanismos de interacción de dislocaciones. Se asume que las microtensiones termodinámicas para las zonas internas y los límites de grano tienen contribuciones disipativas y energéticas, y a su vez, existen parámetros de escala de longitud material tanto disipativos como energéticos. En consecuencia, se realizan simulaciones de elementos finitos bidimensionales para analizar las características del fortalecimiento de Hall-Petch y las constantes de Hall-Petch. Las reglas de flujo propuestas para el límite de grano se validan utilizando los datos experimentales existentes de la literatura. Se obtiene una excelente concordancia entre los resultados numéricos y las mediciones experimentales en el gráfico de Hall-Petch. Además, se observa que

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