Johnson-Cook本构模型的优点是能够准确地描述金属材料在高应变速率和高温条件下的力学行为,具有良好的预测能力。它的参数可以通过实验数据进行确定,可以根据不同的材料和加载条件进行个性化调整,适用范围广泛。然而,该模型也存在一些缺点,如对于复杂的孪晶结构和多相材料的预测能力有限,对于不同材料和加载条件的参数确定需要...
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此外,Johnson-Cook塑性模型是一种具有硬化规律和速率依赖的解析形式的米塞斯塑性模型,主要适用于许多材料的高应变率变形模拟,包括大多数金属。它通常用于绝热瞬态动态模拟,可以与Abaqus/Explicit中的Johnson-Cook动态失效模型结合使用。在Abaqus/Explicit中,它可以结合拉伸破坏模型来模拟拉伸剥落或压力断口。此外,它可以与渐进...
Abaqus/Explicit还提供了Johnson-Cook失效模型的更通用实现,作为损伤起始准则家族的一部分,这是对材料渐进损伤和失效建模的推荐技术。Johnson-Cook动态破坏模型基于单元积分点的等效塑性应变值;当损伤参数超过1时,假定发生破坏。 5. 渐进损伤和失效 Johnson-Cook塑性模型可以与《关于韧性金属的损伤和破坏》中讨论的渐进损伤...
Johnson-Cook(JC)本构模型广泛应用于金属等材料,其形式简单,容易使用。具体表达式为: σY=[A+B(ε¯pl)n][1+Cln(ε¯˙plε˙0)](1−T∗m) (1) T∗=T−TrefTmelt−Tref (2) 式中: σY:等效流动应力(equivalent flow stress); ε¯pl:等效塑性应变(equivalent plastic strain); ...
三,Abaqus中的JC本构模型 Abaqus中的JC本构参数在材料塑性中通过硬化定义如下: Property—Mechanical—Plasticity-Hardening:Johnson-Cook A,B,n,m以及Melting Temp与上述一致。 Transition Temp指的是在此温度及以下,屈服应力不受温度变化影响。可以在温度参数拟合时,可以通过温度-流变应力曲线的转折点进行判断替代原始模...
Johnson-Cook本构模型已广泛应用于工程领域,尤其在汽车碰撞、航空航天以及防卫等领域中。 Johnson-Cook模型的核心思想是将材料的流变行为与材料的动力学参数相联系,从而描述材料在极端条件下的力学响应。该模型基于一系列有效的材料试验数据,并引入了一些物理参数,以实现更准确的预测。 下面将详细介绍Johnson-Cook本构模型...
Johnson-Cook本构模型考虑了材料在高温条件下的热软化效应。在高温下,材料的塑性变形会导致局部温度升高,从而引起局部软化。这种软化效应可以通过引入热软化参数来描述。 3.应变速率效应: Johnson-Cook本构模型还考虑了材料的应变速率效应,即材料的塑性行为会随着应变速率的增加而发生变化。这是因为在高应变速率下,材料的...
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一、Johnson-Cook屈服模型 Johnson-Cook本构模型的流动应力可表示为如下式所示,也即为材料屈服模型(损伤模型): 式中,A/B/C/n/m为常数,为有效塑性应变;当VP为0时,为总应变;当VP为1时,为有效塑性应变。为室温,其公式为。JC屈服模型包括硬化准则模型、应变率屈服模型以及温度效应三部分组成。