在线观看特色大片免费视频,国产一区999,九色porny自拍视频在线观看,94色蜜桃网一区二区三区

撥號18702200545
產品目錄
展開

你的位置:首頁 > 技術文章 > 孔隙缺陷對增材制造Ti-6Al-4V合金局部近閾值疲勞裂紋擴展行為的影響

技術文章

孔隙缺陷對增材制造Ti-6Al-4V合金局部近閾值疲勞裂紋擴展行為的影響

技術文章

引文格式:

GB/T 7714

Loiodice L, Stopka K S, Sangid M D. Pore defects’ influence on the local, near threshold fatigue crack growth behavior of additively manufactured Ti-6Al-4V[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2025: 106173.

MLA

Loiodice, Luca, Krzysztof S. Stopka, and Michael D. Sangid. "Pore defects’ influence on the local, near threshold fatigue crack growth behavior of additively manufactured Ti-6Al-4V." Journal of the Mechanics and Physics of Solids (2025): 106173.

APA

Loiodice, L., Stopka, K. S., & Sangid, M. D. (2025). Pore defects’ influence on the local, near threshold fatigue crack growth behavior of additively manufactured Ti-6Al-4V. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 106173.

背景簡介

增材制造(Additively Manufactured,AM)技術因其能夠制造具有功能性且接近凈成形的金屬零件而得到了快速發(fā)展,并受到越來越多的關注。Ti-6Al-4V鈦合金因強度-質量比高、耐高溫及耐腐蝕等優(yōu)異性能,被廣泛應用于航空、航天、船舶、汽車、能源、化工及生物醫(yī)學等領域。然而,AM Ti-6Al-4V的微觀結構、殘余應力、粗糙表面及孔隙缺陷,顯著影響其拉伸和疲勞性能。有研究表明,熱處理可以改善微觀結構和殘余應力,二次表面處理能降低表面粗糙度,而熱等靜壓(Hot Isostatic Pressing,HIP)可以用來降低材料中孔隙缺陷的體積分數(shù)和平均尺寸。然而,即使經過HIP處理,也不可能消除孔隙,這對材料性能的影響至關重要,尤其是在損傷容限評估方面,對于航空航天應用也十分關鍵。

閾值應力強度因子范圍(ΔKth)是結構部件的一個重要設計參數(shù),它定義了材料在給定裂紋尺寸下不發(fā)生裂紋擴展時能夠承受的最高載荷。眾多實驗表明,AM Ti-6Al-4V的近閾值應力強度因子范圍相較于傳統(tǒng)制造的同類材料大幅降低。其原因不僅在于增材制造產生的細針狀微觀組織,還可能與的位錯亞結構、較高的位錯密度及殘余應力有關?,F(xiàn)有研究提出的分析模型雖能基于孔隙尺寸預測該參數(shù),但在預測增材制造Ti-6Al-4V的ΔKth時會出現(xiàn)較大過預測偏差。這些模型僅考慮孔隙尺寸,忽略了孔隙形態(tài)、裂紋-孔隙相互作用以及微觀結構特征變化的影響。針對此問題,本研究提出一種新方法,通過靜態(tài)晶體塑性模擬計算含裂紋虛擬微觀結構的疲勞裂紋擴展速率及閾值應力強度因子范圍,采用微觀結構敏感的累積塑性應變能密度作為疲勞損傷指標,并開發(fā)新方法準確外推其在模擬載荷周期之外的增長,進而量化孔隙缺陷對AM Ti-6Al-4V的ΔKth的影響(圖1)。

圖1 基于靜態(tài)晶體塑性模擬的裂紋擴展速率預測框架

成果介紹

(1)為了分析微觀結構特征變化的影響,生成了三種不同的等效虛擬微觀結構(Statistically Equivalent Virtual Microstructures,SEVMs)來進行晶體塑性模擬。同時,為了研究孔隙形態(tài)與大小對裂紋擴展的驅動力的影響,選擇了五種不同的孔隙進行建模,這五種孔隙具有不同的尺寸、球形度、平整度以及距裂紋不同距離的位置(圖2)。晶體塑性模擬采用了彈性-粘塑性(EVP-FFT)晶體塑性模型公式,并選用累積塑性應變能密度ωP作為微觀結構敏感疲勞損傷指標(如式1-2所示)。

圖2 本研究中分析的所有案例概覽:3個SEVM、5個孔隙和4個裂紋-孔隙距離的組合,共計60個案例

其中給定材料點x的塑性應變能密度,計算為第y個疲勞循環(huán)中所有滑移系對某個增量的貢獻之和,Q是滑移系的數(shù)量,τλ(x,t)是對于給定材料點x分解到滑移系λ上的剪應力。

由于計算時間限制,晶體塑性模擬通常只在有限數(shù)量的加載循環(huán)內進行。因此,目前的研究常采用外推法來預測模擬循環(huán)次數(shù)之外的材料響應。本研究提出一種衰減外推法(非線性),旨在通過基于前一個循環(huán)y的ωP計算循環(huán)y+1的ωP來近似其實際增長,如式3-5所示?;诩虞d循環(huán)的模擬數(shù)據,將預測結果與模擬結果進行比較,發(fā)現(xiàn)衰減外推法始終能更好地得到ωP值,并且與所有三種模擬中的線性外推法相比,其預測誤差更低(圖3)。

其中ΔωP為載荷循環(huán)y與y-1之間ωP的變化量,ΔωPerc表示載荷循環(huán)y與y-1之間ΔωP的百分比變化量,d為衰減因子,定義為最后一個模擬載荷循環(huán)l與倒數(shù)第二個模擬循環(huán)l-1之間ΔωP的百分比變化量之比,衰減因子的取值范圍為0.92至0.99之間。

圖3 三個測試模擬中,基于模擬加載循環(huán),對線性外推方法和衰減外推法的比較

裂紋擴展尺寸(da)是疲勞熱點處體素數(shù)轉為長度尺度后的值(1體素=1 μm),臨界載荷循環(huán)dN是達到臨界累積塑性應變能密度所需的循環(huán)次數(shù)。研究用衰減外推法,基于模擬載荷循環(huán)的數(shù)據,預測模擬后的累積塑性應變能密度直至臨界值。此方法假設小裂紋從累積塑性應變能密度最高的局部開始擴展,之后擴展至整個裂紋。應力強度因子范圍是施加應力范圍和裂紋半徑a的函數(shù):

其中Y是裂紋的幾何因子(取為1.12),Δσapp是施加的應力范圍。

(2)如圖4所示,為SEVM 1(孔隙缺陷B)的晶體塑性模擬結果,預測了微觀力學場σzz和ωP。結果表明,裂紋和孔隙構成高應力和塑性集中區(qū)。應力σzz在介于150至350MPa之間,符合晶粒特征的各向異性響應,但靠近裂紋和孔隙的區(qū)域發(fā)生應力集中達到750MPa。類似地,ωP場表明,除了裂紋和孔隙的附近區(qū)域外,幾乎整個微觀結構中都不存在塑性。如圖5所示,SEVM 1中,將五個不同的孔隙插入距離裂紋較近的位置(2-20 μm)并比較其ΔKth,與基線值(1.69 MPa·m1/2)相比,這些孔隙使得ΔKth呈現(xiàn)出一致的減小趨勢,但不同孔隙之間的差異很大。這突顯了孔隙缺陷的特征對裂紋擴展前ωP分布的影響程度較大,從而影響預測的ΔKth值。盡管如此,所有孔隙在距離裂紋較近的位置處都會促進裂紋擴展,因為它們會導致ΔKth值降低。

圖4 SEVM 1中平面晶體塑性模擬結果σzz和ωP的可視化結果,其中孔隙B位于四種不同的裂紋-孔隙距離

圖5 SEVM 1的裂紋擴展速率曲線,其中孔隙 (a) A、(b) B、(c) C、(d) D 和 (e) E

(3)值得注意的是,盡管孔隙缺陷A是孔隙中最大且形態(tài)最不規(guī)則的孔隙,但它是距裂紋較近(2-20 μm)時危害最小的孔隙之一。如圖6所示,孔隙A的ΔKth減少了2%到11.5%,遠低于孔隙B造成的35%的減少。雖然這似乎有悖常理,但它可以通過孔隙A的形態(tài)來解釋。如圖7所示,孔隙A的形態(tài)在裂紋頂部有一個突起,對裂紋起到屏蔽作用,從而減小裂紋的應力集中與局部塑性,降低了ωP及裂紋擴展速率。這種現(xiàn)象稱為裂紋屏蔽,為本研究提出的假設提供了有力證據:與孔隙的整體尺寸和球形度相比,裂紋附近局部孔隙特征對裂紋擴展的影響更大。

圖6 SEVM 1、2和3中,各孔隙在距裂紋 (a) 長距離、(b) 中距離、(c) 短距離和 (d) 重疊距離處的ΔKth值

(4)SEVM1、2和3遵循相似的趨勢,對于每個孔隙和裂紋-孔隙距離具有相似的ΔKth值(圖7)。對于相同的孔隙和裂紋-孔隙距離,超過75%的研究案例觀察到不同SEVM之間的ΔKth變化低于5%。然而,在較短的裂紋-孔隙距離和重疊的情況下,ΔKth變化波動最大,在最壞情況下高達16%。因此,與局部微觀結構相比,ΔKth的變化似乎對孔隙類型及其與裂紋的接近程度更為敏感,而局部微觀結構導致ΔKth的變化并不顯著。這可能是因為裂紋(半徑為35-70 μm)和孔隙(等效直徑為83-171.5 μm)的尺寸明顯大于AM Ti-6Al-4V的細晶粒尺寸(α相平均尺寸為7.4 μm),導致與孔隙缺陷附近的局部應力集中相比,微觀結構變化對材料應力響應的影響較小。當裂紋和孔隙尺寸與材料系統(tǒng)的晶粒尺寸相當時,可能會產生不同的結果,在這種情況下,微觀結構可能發(fā)揮更重要的作用。

圖7 在每個SEVM中,孔隙 (a) A、(b) B、(c) C、(d) D 和 (e) E 的ΔKth值與裂紋-孔隙距離的關系


聯(lián)系我們

地址:天津市津南區(qū)泰康智達產業(yè)園 傳真: Email:sales@care-mc.com
24小時在線客服,為您服務!
凱爾測控試驗系統(tǒng)(天津)有限公司
關注微信

掃一掃,關注微信

版權所有 © 2025 凱爾測控試驗系統(tǒng)(天津)有限公司 備案號:津ICP備18003419號-2 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap

在線咨詢
QQ客服
QQ:2198388433
電話咨詢
關注微信
在线观看特色大片免费视频,国产一区999,九色porny自拍视频在线观看,94色蜜桃网一区二区三区
激情小说亚洲一区| 欧美精品一区二区三区视频| 亚洲人成在线观看一区二区| 日日夜夜免费精品视频| 亚洲人精品一区| 成人a区在线观看| 蜜桃一区二区三区在线| 亚洲人成7777| 亚洲日本电影在线| 激情综合五月天| 欧美日韩免费电影| 秋霞成人午夜伦在线观看| 亚洲欧洲国产专区| 精品一区二区三区影院在线午夜| 日韩和的一区二区| 最新国产成人在线观看| 成人av中文字幕| 久久国产福利国产秒拍| kk眼镜猥琐国模调教系列一区二区| av亚洲精华国产精华精华| 国产欧美日韩一区二区三区在线观看| 亚洲一区二区视频在线观看| 国产91露脸合集magnet| 国产精品美女一区二区| 91免费视频网址| 99久久精品情趣| 久久精品视频在线免费观看| 国内精品久久久久影院一蜜桃| 亚洲国产成人91porn| voyeur盗摄精品| 日本精品视频一区二区| 亚洲色图视频网| 欧美日韩五月天| 538prom精品视频线放| 欧美专区日韩专区| 美女视频网站久久| 欧美三级韩国三级日本三斤| 欧美va天堂va视频va在线| 极品尤物av久久免费看| 国产精品影视网| 亚洲欧美偷拍另类a∨色屁股| 中文字幕一区二区三区蜜月| 亚洲欧美日韩综合aⅴ视频| 国产片一区二区| 国产美女娇喘av呻吟久久| 91国产免费观看| 欧美在线视频日韩| 久久影音资源网| 精品少妇一区二区三区在线播放| 日韩av不卡在线观看| 日韩女优毛片在线| 国产在线精品一区在线观看麻豆| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 视频一区中文字幕国产| 国产日韩欧美一区二区三区乱码| 亚洲高清三级视频| 欧美日韩成人高清| 国产精品美日韩| 亚洲午夜一区二区| 91精品国产综合久久久久久久| 欧美一三区三区四区免费在线看| 成人午夜视频在线| 久久精品亚洲国产奇米99| 亚洲六月丁香色婷婷综合久久| 亚洲最大成人综合| 粉嫩一区二区三区性色av| 欧美午夜一区二区三区免费大片| 精品国产一区久久| 视频一区中文字幕国产| 欧美丰满一区二区免费视频| 精品久久久久久久久久久久包黑料| 成人午夜视频网站| 国产ts人妖一区二区| 男女视频一区二区| 五月天丁香久久| 久久久久久电影| 欧美色涩在线第一页| 99精品国产91久久久久久| 日本麻豆一区二区三区视频| 一区二区在线观看av| 国产精品一卡二卡| 激情另类小说区图片区视频区| aaa欧美色吧激情视频| 亚洲影院理伦片| 日韩欧美一区二区免费| 91在线porny国产在线看| 国产精品美女久久久久高潮| www国产成人免费观看视频 深夜成人网| 亚洲第一会所有码转帖| 亚洲欧美国产77777| 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍| 激情综合网激情| 男人操女人的视频在线观看欧美| 亚洲国产一区二区三区| 国产精品18久久久久久久久久久久| 欧美极品另类videosde| 国产日韩精品一区二区三区| 日韩成人dvd| 国产调教视频一区| 在线这里只有精品| 日韩精彩视频在线观看| 日本欧美久久久久免费播放网| 亚洲香蕉伊在人在线观| 99v久久综合狠狠综合久久| 亚洲午夜久久久久久久久久久| 亚洲已满18点击进入久久| 日韩午夜三级在线| 亚洲国产中文字幕| 欧洲国内综合视频| 欧美午夜理伦三级在线观看| 日韩精品乱码av一区二区| 琪琪久久久久日韩精品| 成人做爰69片免费看网站| 91猫先生在线| 久久日韩粉嫩一区二区三区| 欧美精品国产精品| 欧美午夜精品免费| 欧美大片顶级少妇| 成人美女视频在线观看18| 国产黄色成人av| 欧美精品精品一区| 欧美精品在线视频| 精品福利一区二区三区免费视频| aaa亚洲精品一二三区| 2021中文字幕一区亚洲| 欧美变态口味重另类| 亚洲成av人片一区二区| 日韩电影免费在线看| 国产精品12区| 色综合天天综合网国产成人综合天| 亚洲成av人片在www色猫咪| 欧美日韩一区二区三区视频| 国产精品国产馆在线真实露脸| 有坂深雪av一区二区精品| 亚洲欧美国产三级| 国产精品久久久久久久久果冻传媒| 精品奇米国产一区二区三区| 欧美午夜精品久久久久久超碰| 欧美亚洲愉拍一区二区| 国产美女娇喘av呻吟久久| 亚洲国产成人午夜在线一区| 国产精品久久久久aaaa| 国产精品综合视频| 亚洲欧洲日本在线| 国产一区高清在线| 日韩精品一区二区三区中文不卡| 成人ar影院免费观看视频| caoporn国产精品| 美女脱光内衣内裤视频久久影院| 亚洲福中文字幕伊人影院| 日韩欧美一区电影| 亚洲图片一区二区| 亚洲国产综合在线| 精品乱人伦一区二区三区| 欧美一级生活片| 欧美一级二级三级乱码| 亚洲精品国产精品乱码不99| 亚洲成人自拍偷拍| 日本一区二区三区在线不卡| 91在线无精精品入口| 成人avav影音| 成人免费在线视频| 国产午夜一区二区三区| 欧美tickling网站挠脚心| 久久久久九九视频| 精品视频在线免费观看| 日韩电影一区二区三区四区| 视频一区免费在线观看| 欧美一区二区三区在| 久久亚洲一级片| 色一区在线观看| 91麻豆精品久久久久蜜臀| 欧美成人一区二区三区| 精品粉嫩超白一线天av| 中文文精品字幕一区二区| 一色桃子久久精品亚洲| 午夜一区二区三区视频| 国产香蕉久久精品综合网| 国产美女主播视频一区| 国产乱人伦偷精品视频不卡| 国产欧美综合在线| 91麻豆免费看片| 国产高清久久久久| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 精品免费日韩av| 亚洲伊人伊色伊影伊综合网| 日韩高清在线一区| 波多野结衣一区二区三区| 欧美日韩在线观看一区二区| 欧美国产一区二区在线观看| 91网站在线观看视频| 一本一道综合狠狠老| 久久日一线二线三线suv| 国产精品欧美综合在线| 国产一区高清在线| 欧美嫩在线观看| 国产欧美一区二区三区在线老狼| 久久国产精品99久久人人澡| 亚洲一本大道在线| 美女精品一区二区|