《表2 塑料运动学模型中材料的主要参数[35]Table 2 Main parameters of plastic kinematic model[35]》

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《钨丝/锆基非晶复合材料研究进展》


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虽然王志华的仿真结果和试验结果比较相近,但是均质的仿真模型并不能完全揭示钨丝/锆基非晶复合材料的真实破坏模式,不利于分析钨丝/锆基非晶复合材料的破坏过程。因此,Xue、夏龙祥和Li等[35,56-58]采用细观建模对钨丝/锆基非晶复合材料进行仿真,即钨丝和锆基非晶合金单独建模,根据材料特性赋予钨丝和锆基非晶合金不同的本构方程。他们建立的几何模型如图20所示。Xue等[35]采用了与应变率相关的塑性运动学模型(Plastic kinematic model),材料主要参数如表2所示。夏龙祥[56]赋予钨丝Johnson-Cook本构模型,锆基非晶合金依然采用塑性运动学模型,配合Add_E-rosion断裂准则,材料主要参数如表3所示。值得注意的是,两人所用钨丝的密度为17.6g/cm3,该密度为钨合金的密度,而其他学者的研究中所使用的钨丝材料是纯钨,密度为19.3g/cm3。Li等[57-58]在Xue和夏龙祥的基础上,对锆基非晶合金材料模型进一步改进,利用ANSYS/LS-DYNA有限元分析软件进行了二次开发,重新定义了锆基非晶合金的本构模型,具体方程见文献[57]。该本构模型考虑了锆基非晶合金的温度效应、自由体积以及净水压力等,很好地揭示了锆基非晶合金的本质。经过改进以后所得仿真结果如图21所示,和试验结果非常接近。