Термомеханические модели необратимого конечного деформирования анизотропных тел

В основе предложенных моделей необратимого конечного деформирования начально-анизотропных тел лежит гипотеза о параметрах состояния, в качестве которых выбираются универсальный параметр (температура) и составляющая деформаций, являющаяся аналогом объемных деформаций в изотропном теле и характериз...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Проблемы прочности
Datum:2002
Hauptverfasser: Маркин, А.А., Соколова, М.Ю.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України 2002
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46924
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Термомеханические модели необратимого конечного деформирования анизотропных тел / А.А. Маркин, М.Ю. Соколова // Проблемы прочности. — 2002. — № 6. — С. 5-13. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-46924
record_format dspace
spelling Маркин, А.А.
Соколова, М.Ю.
2013-07-07T20:02:59Z
2013-07-07T20:02:59Z
2002
Термомеханические модели необратимого конечного деформирования анизотропных тел / А.А. Маркин, М.Ю. Соколова // Проблемы прочности. — 2002. — № 6. — С. 5-13. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.
0556-171X
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46924
539.3
В основе предложенных моделей необратимого конечного деформирования начально-анизотропных тел лежит гипотеза о параметрах состояния, в качестве которых выбираются универсальный параметр (температура) и составляющая деформаций, являющаяся аналогом объемных деформаций в изотропном теле и характеризующая температурные деформации нестесненного (свободного от напряжений) анизотропного тела. В результате использования данной гипотезы получено разложение тензора деформаций на обратимую и необратимую составляющие. Для необратимых процессов конечного деформирования упрочняющихся материалов предложена модель деформационного типа, с помощью которой можно описывать изменение типа анизотропии начально-анизотропных материалов в процессе деформирования. Для модели типа теории течения функция предельного состояния, записанная в пространстве необратимых деформаций, позволяет отразить экспериментально наблюдаемый факт пластического течения анизотропных кристаллов под действием только гидростатического давления.
Запропоновані моделі необоротного кінцевого деформування початково- анізотропних тіл базуються на гіпотезі про параметри стану, за які приймають універсальний параметр - температуру і складову деформації, що є аналогом об’ємних деформацій в ізотропному тілі і характеризує температурні деформації вільного від напруги анізотропного тіла. Використання даної гіпотези дозволило отримати розкладання тензора деформацій на оборотну і необоротну складові. Для необоротних процесів кінцевого деформування зміцнюваних матеріалів запропоновано модель деформаційного типу, за допомогою якої можна описати зміну типу анізотропії початково- анізотропних матеріалів у процесі деформування. Для моделі типу теорії течії функція граничного стану, що записана у просторі необоротних деформацій, дозволяє відобразити факт пластичної течії анізотропних кристалів під дією тільки гідростатичного тиску, що має місце при проведенні експерименту.
Based on the hypothesis of the parameters of state, we propose models of irreversible finite deformation of initially anisotropic bodies. As state parameters, we take a universal parameter of temperature and a strain component analogous to volume strains in an isotropic body and describing thermal strains in an unstressed (free from stresses) anisotropic body. The use of the above hypothesis allows decomposition of the tensor of strains into the reversible and irreversible components. For irreversible finite deformation of hardening materials, a model of the deformation type is considered to represent change of the anisotropy type of initially anisotropic materials during deformation. For the theory of flow model, we employ the ultimate state function recorded in the space of irreversible strains which reproduces an experimentally observed fact of plastic flow of anisotropic crystals subject only to a hydrostatic pressure.
ru
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України
Проблемы прочности
Научно-технический раздел
Термомеханические модели необратимого конечного деформирования анизотропных тел
Thermomechanical Models of Irreversible Finite Deformation of Anistropic Bodies
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Термомеханические модели необратимого конечного деформирования анизотропных тел
spellingShingle Термомеханические модели необратимого конечного деформирования анизотропных тел
Маркин, А.А.
Соколова, М.Ю.
Научно-технический раздел
title_short Термомеханические модели необратимого конечного деформирования анизотропных тел
title_full Термомеханические модели необратимого конечного деформирования анизотропных тел
title_fullStr Термомеханические модели необратимого конечного деформирования анизотропных тел
title_full_unstemmed Термомеханические модели необратимого конечного деформирования анизотропных тел
title_sort термомеханические модели необратимого конечного деформирования анизотропных тел
author Маркин, А.А.
Соколова, М.Ю.
author_facet Маркин, А.А.
Соколова, М.Ю.
topic Научно-технический раздел
topic_facet Научно-технический раздел
publishDate 2002
language Russian
container_title Проблемы прочности
publisher Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України
format Article
title_alt Thermomechanical Models of Irreversible Finite Deformation of Anistropic Bodies
description В основе предложенных моделей необратимого конечного деформирования начально-анизотропных тел лежит гипотеза о параметрах состояния, в качестве которых выбираются универсальный параметр (температура) и составляющая деформаций, являющаяся аналогом объемных деформаций в изотропном теле и характеризующая температурные деформации нестесненного (свободного от напряжений) анизотропного тела. В результате использования данной гипотезы получено разложение тензора деформаций на обратимую и необратимую составляющие. Для необратимых процессов конечного деформирования упрочняющихся материалов предложена модель деформационного типа, с помощью которой можно описывать изменение типа анизотропии начально-анизотропных материалов в процессе деформирования. Для модели типа теории течения функция предельного состояния, записанная в пространстве необратимых деформаций, позволяет отразить экспериментально наблюдаемый факт пластического течения анизотропных кристаллов под действием только гидростатического давления. Запропоновані моделі необоротного кінцевого деформування початково- анізотропних тіл базуються на гіпотезі про параметри стану, за які приймають універсальний параметр - температуру і складову деформації, що є аналогом об’ємних деформацій в ізотропному тілі і характеризує температурні деформації вільного від напруги анізотропного тіла. Використання даної гіпотези дозволило отримати розкладання тензора деформацій на оборотну і необоротну складові. Для необоротних процесів кінцевого деформування зміцнюваних матеріалів запропоновано модель деформаційного типу, за допомогою якої можна описати зміну типу анізотропії початково- анізотропних матеріалів у процесі деформування. Для моделі типу теорії течії функція граничного стану, що записана у просторі необоротних деформацій, дозволяє відобразити факт пластичної течії анізотропних кристалів під дією тільки гідростатичного тиску, що має місце при проведенні експерименту. Based on the hypothesis of the parameters of state, we propose models of irreversible finite deformation of initially anisotropic bodies. As state parameters, we take a universal parameter of temperature and a strain component analogous to volume strains in an isotropic body and describing thermal strains in an unstressed (free from stresses) anisotropic body. The use of the above hypothesis allows decomposition of the tensor of strains into the reversible and irreversible components. For irreversible finite deformation of hardening materials, a model of the deformation type is considered to represent change of the anisotropy type of initially anisotropic materials during deformation. For the theory of flow model, we employ the ultimate state function recorded in the space of irreversible strains which reproduces an experimentally observed fact of plastic flow of anisotropic crystals subject only to a hydrostatic pressure.
issn 0556-171X
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46924
citation_txt Термомеханические модели необратимого конечного деформирования анизотропных тел / А.А. Маркин, М.Ю. Соколова // Проблемы прочности. — 2002. — № 6. — С. 5-13. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT markinaa termomehaničeskiemodelineobratimogokonečnogodeformirovaniâanizotropnyhtel
AT sokolovamû termomehaničeskiemodelineobratimogokonečnogodeformirovaniâanizotropnyhtel
AT markinaa thermomechanicalmodelsofirreversiblefinitedeformationofanistropicbodies
AT sokolovamû thermomechanicalmodelsofirreversiblefinitedeformationofanistropicbodies
first_indexed 2025-11-27T15:17:23Z
last_indexed 2025-11-27T15:17:23Z
_version_ 1850852429150552065