An enhanced FEM model for particle size dependent flow strengthening and interface damage in particle reinforced metal matrix composites

材料科学 可塑性 复合材料 有限元法 粒子(生态学) 位错 复合数 热膨胀 基质(化学分析) 金属基复合材料 机械 结构工程 物理 海洋学 工程类 地质学
作者
Jun-Chao Shao,B.L. Xiao,Q.Z. Wang,Z.Y. Ma,Ke Yang
出处
期刊:Composites Science and Technology [Elsevier]
卷期号:71 (1): 39-45 被引量:127
标识
DOI:10.1016/j.compscitech.2010.09.014
摘要

By incorporating the dislocation punched zone model, the Taylor-based nonlocal theory of plasticity, and the cohesive zone model into the axisymmetric unit cell model, an enhanced FEM model is proposed in this paper to investigate the particle size dependent flow strengthening and interface damage in the particle reinforced metal matrix composites. The dislocation punched zone around a particle in the composite matrix is defined to consider the effect of geometrically necessary dislocations developed through a mismatch in the coefficients of the thermal expansion. The Taylor-based nonlocal theory of plasticity is applied to account for the effect of plastic strain gradient which produces geometrically necessary dislocations due to the geometrical mismatch between the matrix and the particle. The cohesive zone model is used to consider the effect of interfacial debonding. Lloyd’s experimental data are used to verify this enhanced FEM model. In order to demonstrate flow strengthening mechanisms of the present model, we present the computational results of other different models and evaluate the strengthening effects of those models by comparison. Finally, the limitations of present model are pointed out for further development.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
小高同学发布了新的文献求助10
1秒前
来了来了发布了新的文献求助10
1秒前
Akim应助殷志远采纳,获得10
1秒前
2秒前
2秒前
赘婿应助自然篮球采纳,获得10
3秒前
共享精神应助小高同学采纳,获得10
3秒前
温暖白梦发布了新的文献求助10
5秒前
加减乘除完成签到,获得积分10
7秒前
Elena发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
大个应助紫云采纳,获得10
8秒前
9秒前
沿途有你完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
来了来了完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
AAA完成签到,获得积分10
13秒前
yeyetomatoe发布了新的文献求助10
14秒前
wanci应助caisy采纳,获得10
14秒前
15秒前
溯风完成签到 ,获得积分10
16秒前
Mm完成签到,获得积分10
17秒前
Cat完成签到,获得积分0
18秒前
殷志远发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
19秒前
ZHANGJIAN完成签到 ,获得积分10
22秒前
BaooooooMao完成签到,获得积分10
22秒前
社会好公民完成签到,获得积分10
23秒前
yeyetomatoe完成签到,获得积分10
23秒前
标致冬日完成签到,获得积分10
23秒前
Dharma_Bums完成签到,获得积分10
23秒前
庸_完成签到 ,获得积分10
24秒前
24秒前
grnn完成签到,获得积分10
24秒前
研友_太叔紫夏完成签到,获得积分10
24秒前
Green完成签到,获得积分10
25秒前
25秒前
25秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Handbook of Qualitative Cross-Cultural Research Methods 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3137206
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2788244
关于积分的说明 7785188
捐赠科研通 2444219
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1299854
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625606
版权声明 601011