• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    純銅中心孔板拉伸斷裂的實驗研究

    2016-08-30 05:56:36蔡德良秦勝歡劉貴龍張克實
    關(guān)鍵詞:孔邊孔板孔徑

    蔡德良,秦勝歡,高 柳,劉貴龍,張克實

    (廣西大學(xué)土木建筑工程學(xué)院, 工程防災(zāi)與結(jié)構(gòu)安全教育部重點實驗室, 廣西南寧530004)

    ?

    純銅中心孔板拉伸斷裂的實驗研究

    蔡德良,秦勝歡,高柳,劉貴龍,張克實

    (廣西大學(xué)土木建筑工程學(xué)院, 工程防災(zāi)與結(jié)構(gòu)安全教育部重點實驗室, 廣西南寧530004)

    為了測試材料在應(yīng)力三軸度接近1/3時的斷裂應(yīng)變,對9種不同厚度不同孔徑的T2純銅中心孔板試樣,在MTS試驗機上進行系列拉伸試驗。結(jié)合數(shù)值模擬和顯微觀測,確定孔板試樣的裂紋萌生位置及其應(yīng)力三軸度數(shù)值及斷裂應(yīng)變。在此基礎(chǔ)上,參照比較光滑試樣拉伸試驗,進一步探討了對材料應(yīng)力三軸狀態(tài)與斷裂應(yīng)變的關(guān)系。研究發(fā)現(xiàn):①材料斷裂應(yīng)變隨應(yīng)力三軸度減少而減少,似不服從以往基于孔洞模型研究總結(jié)出來的韌性材料斷裂規(guī)律;②孔表面實際變形很不均勻,按連續(xù)介質(zhì)力學(xué)方法估計的孔邊斷裂應(yīng)變要明顯低于其實際值。

    T2純銅;大應(yīng)變拉伸;數(shù)值模擬;應(yīng)力三軸度;斷裂應(yīng)變

    很早人們就發(fā)現(xiàn)韌性材料的斷裂與三軸應(yīng)力作用下材料中微孔洞的形核、長大和聚合有關(guān)。McClintock[1]、 Rice等[2]分別通過研究長柱孔洞和球形孔洞的成長過程,試圖用含微孔洞材料的體胞模型分析來解釋材料的韌性斷裂機理,并發(fā)現(xiàn)相同等效應(yīng)變情形下遠場應(yīng)力三軸度越大則微孔洞長得越大。由于微孔洞長大與孔洞周圍局部應(yīng)變有關(guān),因此得出較大的應(yīng)力三軸度導(dǎo)致較小的斷裂應(yīng)變的結(jié)論。這里應(yīng)力三軸度Rσ的定義為:

    (1)

    Bao等[16]用金屬2024-T351鋁板進行了一系列試驗研究,得到了涵蓋從壓縮應(yīng)力狀態(tài)到三軸拉伸應(yīng)力狀態(tài)范圍的等效斷裂應(yīng)變和應(yīng)力三軸度的關(guān)系(應(yīng)力三軸度從-1/3到0.95)。該結(jié)果表明,在應(yīng)力三軸度大于零的范圍內(nèi),最大斷裂應(yīng)變是在光滑圓棒單軸拉伸時達到的,此時應(yīng)力三軸度約為0.4。而應(yīng)力三軸度在大于等于0但小于0.4的區(qū)間和大于0.4的區(qū)間,斷裂應(yīng)變隨應(yīng)力三軸度變化有所不同。在前者區(qū)間內(nèi)是單調(diào)增加,在后者區(qū)間內(nèi)是單調(diào)減小。但李柳等[12]對T2純銅平板斜缺口拉伸剪切試驗的結(jié)果表明,在應(yīng)力三軸度遠低于單軸拉伸頸縮斷裂發(fā)生時光滑圓棒試樣頸部應(yīng)力三軸度(約0.63)的情形,拉伸剪切試驗斷裂應(yīng)變與光滑圓棒拉伸斷裂應(yīng)變相當,并無明顯下降。因此,Bao等的結(jié)果不一定具有普遍性,而且他們的研究對一些試樣的應(yīng)力狀態(tài)和斷裂應(yīng)變的定義位置沒有給出清楚說明,其結(jié)論還有待進一步認識。

    本研究將對9種不同孔徑不同厚度的純銅中心圓孔板試樣進行單軸拉伸試驗(這種試樣破壞區(qū)域在變形過程中應(yīng)力三軸度始終約為1/3),用有限元方法計算試樣的應(yīng)力應(yīng)變場。結(jié)合試驗與數(shù)值模擬,確定孔板試樣的起裂位置、該處應(yīng)力三軸度數(shù)值以及斷裂應(yīng)變。在此基礎(chǔ)上,對材料應(yīng)力三軸狀態(tài)與斷裂應(yīng)變的關(guān)系開展更進一步的研究,旨在找出金屬材料的應(yīng)力三軸度與斷裂應(yīng)變關(guān)系準則。

    1 拉伸試驗與模擬

    1.1材料與試驗設(shè)備

    采用T2純銅棒材(直徑26 mm)進行試驗,其化學(xué)成分見表1,力學(xué)性能見表2。加工試樣前將材料在高溫電爐中加熱到620 ℃保溫1 h,然后采用自然冷卻進行退火處理(屬于再結(jié)晶退火)。采用線切割加工試樣,然后進行表面拋光。試樣尺寸見圖1。試樣按孔徑d和厚度t的尺寸編號,形式為“dmtn”,m和n是尺寸(單位為mm,例如,d3t4表示d=3 mm,t=4 mm),相應(yīng)的韌帶寬i=0.5w(試樣寬)-0.5d(孔徑)。試樣開圓孔后,拉伸試驗時試樣破壞將從孔邊開始。因為開孔板試樣韌帶頸縮很少,而且孔邊位于自由表面,該處變形過程中近似為單軸應(yīng)力狀態(tài),其應(yīng)力三軸度保持接近于1/3。

    試驗在室溫下采用MTS809材料拉扭試驗機上進行,試驗機最大靜載荷為250 kN。所有試驗用位移控制加載方式加載,加載速率為0.02 mm/s。引伸計軸向標距為25 mm,其最大應(yīng)變量程為20%。

    表1 工業(yè)純銅(T2)的化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))Tab.1 Chemical composition of commercially pure copper-T2 (mass fraction) %

    表2 純銅(T2)的力學(xué)性能Tab.2 Mechanical properties of pure copper-T2

    圖1孔板試樣幾何尺寸(w=20 mm)

    Fig.1Specimen geometry and size

    1.2拉伸試驗結(jié)果與分析

    對各試樣實測的位移—荷載曲線進行處理,得到相同孔徑下的單位面積位移—載荷曲線,如圖2所示,曲線終點為試樣起裂點(即孔邊表面出現(xiàn)深度≥1 mm裂紋的時刻)。由圖2可知,對相同孔徑而厚度不同的試樣,其單位面積載荷峰值和名義斷裂應(yīng)變的差異都不大,其均值的最大偏離<4%。該結(jié)果表明厚度增加對名義斷裂應(yīng)變影響基本可以忽略。

    (a) 孔徑3 mm

    1.3對試樣拉伸試驗過程的有限元數(shù)值模擬

    1.3.1材料模型及模型參數(shù)標定

    描述單調(diào)加載過程時,各向同性材料的力學(xué)行為可采用與Mises屈服函數(shù)相結(jié)合的等向強化模型:

    (2)

    (3)

    有限元數(shù)值模擬采用ABAQUS。模型網(wǎng)格采用C3D8單元,為精準計算頸縮過程,頸縮段網(wǎng)格采用細化網(wǎng)格,見圖3。與實驗加載一致,試樣一端固定,另一端進行位移加載。應(yīng)用上述模型還需要真應(yīng)力—對數(shù)塑性應(yīng)變曲線。該曲線頸縮前的部分可由光滑圓棒試樣單拉試驗記錄的位移—載荷曲線換算得到,如圖4所示。拉伸過程中試樣出現(xiàn)局部頸縮之后,試樣標距段的應(yīng)變分布不再均勻,對應(yīng)這一過程的應(yīng)力應(yīng)變曲線需要參照實測位移—荷載曲線記錄通過有限元模型計算來標定[17]。標定得到完整的真應(yīng)力—對數(shù)塑性應(yīng)變曲線,見圖4。將該曲線用于數(shù)值模擬可得到位移—荷載曲線和頸縮局部輪廓線。與相應(yīng)實測結(jié)果比較,數(shù)值模擬與實測結(jié)果吻合很好,如圖5和圖6所示,從而證實了圖4標定后曲線的合理性。

    圖3 光滑圓棒試樣模型網(wǎng)格劃分

    圖4標定前后材料的應(yīng)力—應(yīng)變曲線

    Fig.4True stress vs.plastic strain curve before and after calibration

    圖5光棒試驗和數(shù)值模擬的位移—載荷曲線

    Fig.5Force vs.displacement curve of test and numerical simulation

    圖6 光棒試樣試驗和數(shù)值模擬得到的頸縮輪廓比較Fig.6 Comparing the outline of specimen necking area between test and computation

    1.3.2孔板試樣宏觀變形的有限元模擬

    孔板試樣的有限元模型網(wǎng)格以d12t4模型為例,見圖7,單元類型為C3D8R。d3t4模型單元數(shù)最少,為5 112個,d12t8模型單元數(shù)最多,為13 616個。為得到更精確的孔邊應(yīng)力應(yīng)變分布,劃分網(wǎng)格時在孔邊處進行細化。為提高計算效率,利用試樣幾何和受力的對稱性,只取試樣的1/8建立模型。在試樣3個對稱面上,采用相應(yīng)的法向位移約束來保證對稱性。與實際情形一致,數(shù)值模擬用位移方式控制加載。各試樣的試驗和數(shù)值模擬得到的位移—載荷曲線見圖8。由圖8可知數(shù)值模擬與試測結(jié)果吻合較好。

    圖7 d=12 mm,t=4 mm試樣的有限元模型

    (a) 孔徑3 mm

    孔邊是試樣變形最大的區(qū)域,在縱向拉伸作用下圓孔變成了橢圓孔,試驗中孔長軸與短軸之比的變化過程見圖9??赏ㄟ^比較各試樣實測和數(shù)值模擬起裂時刻孔的長軸與短軸之比值的差異來檢驗數(shù)值模擬結(jié)果的合理性。由圖10可見,各試樣圓孔變形數(shù)值模擬與實測結(jié)果吻合較好,偏差最大的d6t4試樣的誤差也在5%以內(nèi)。

    圖9試驗過程孔長短軸之比(a/b)的變化

    Fig.9The change of the ratio of longest/shortest axis length of the hole for different specimens

    圖10裂紋萌生時數(shù)值模擬與實測試樣孔長短軸之比值的比較

    Fig.10Comparison of longest/shortest axis length ratio for the holes of specimens between test and simulation at the crack initiation

    圖11 孔板裂紋萌生時孔的變形——實測與數(shù)值模擬的比較Fig.11 Comparing the deformed hole of a center-hole specimen between test and simulation at the crack initiation

    試樣圓孔被拉長變形后,其實測與模擬結(jié)果對比情況見圖11(限于篇幅,只給出一個典型結(jié)果)。

    2 試樣起裂位置

    每種試樣都進行了3次拉伸試驗,且分別停止于不同時刻。當觀察到試樣裂紋萌生并且長度達到1 mm時停止第一次試驗,此時裂紋都出現(xiàn)在試樣最小橫截面/縱平面交線與圓孔邊相交處,見圖11。為檢查試樣內(nèi)部是否有裂紋,用線切割方法將試樣在一半厚度處對稱切開,拋光后在超景深三維顯微系統(tǒng)下均沒有觀察到有裂紋,見圖12(限于篇幅,僅給出孔直徑為3 mm和12 mm、厚度為4 mm試樣的剖面照片)。因此,可認為孔板試樣均自孔邊表面起裂。當表面出現(xiàn)較為明顯裂紋后停止第二次試驗。當試樣拉伸至完全斷裂時停止第三次試驗。

    (a) d3t4   (b) d12t4

    (c) 試樣剖切示意圖

    圖12當裂紋在表面萌生時兩個試樣的厚度對稱剖面

    Fig.12The symmetric section of two specimens in thickness direction corresponding to crack initiation on specimen surface

    觀察上述試驗,可將試樣裂紋發(fā)展趨勢展示于圖13。可見,所有試樣均沿最小截面斷裂,裂紋萌生前該區(qū)域先經(jīng)歷了不同程度的頸縮。而裂紋擴展可分為兩種類型??讖綖? mm和6 mm的試樣屬第一種,如圖13(a)所示[限于篇幅,將孔徑3 mm、厚度4 mm的試樣停止于3個時刻的局部照片展示于圖13(a)]??梢?,裂紋在縱向表面/最小截面交線與孔的交界處萌生后,厚度為4 mm和6 mm的試樣,裂口先沿厚度方向發(fā)展直至貫穿,再沿最小截面韌帶方向發(fā)展直至拉斷;而厚度為8 mm的試樣,裂口沿著厚度方向發(fā)展時,其孔厚度中心也會產(chǎn)生裂紋,再與孔邊上下表面的裂口相貫通,之后沿最小截面韌帶方向擴展直至拉斷。孔徑為12 mm的試樣屬第二種,如圖13(b)所示。試樣最小橫截面/縱平面交線與圓孔邊相交處裂紋萌生后,裂口中間區(qū)域很快也產(chǎn)生裂紋并迅速沿孔邊厚度方向貫穿。此時裂紋沿韌帶發(fā)展有所滯后,而試樣在繼續(xù)加載過程中繼續(xù)頸縮,進而最小截面外邊緣也出現(xiàn)裂口,由外而內(nèi)最后整個截面迅速斷開。

    (a) 裂紋發(fā)展類型一

    (b) 裂紋發(fā)展類型二

    3 試樣起裂處的斷裂應(yīng)變與應(yīng)力三軸度

    3.1斷裂應(yīng)變與應(yīng)力三軸度的對應(yīng)關(guān)系

    材料的斷裂應(yīng)變是指材料試樣起裂處在裂紋萌生時的應(yīng)變,其數(shù)值與應(yīng)力狀態(tài)有關(guān)。斷裂應(yīng)變與應(yīng)力三軸度的關(guān)系按以下步驟確定:①根據(jù)拉伸試驗曲線和觀測到的裂紋萌生時刻在試驗曲線上確定破壞發(fā)生位置,該位置對應(yīng)的試樣標距段伸長記為ΔLf;②對各試樣拉伸變形全過程進行有限元數(shù)值模擬,獲得試樣起裂時的應(yīng)力應(yīng)變分布;③參照實測試樣起裂點,從數(shù)值模擬結(jié)果讀出模型相應(yīng)位置等效應(yīng)變和應(yīng)力三軸度數(shù)據(jù),繪出等效應(yīng)變—位移和應(yīng)力三軸度—位移曲線;④按試樣的ΔLf數(shù)值,確定該試樣的斷裂應(yīng)變和對應(yīng)的應(yīng)力三軸度數(shù)值。于是,可描繪出用帶中心圓孔平板拉伸試樣的斷裂應(yīng)變—應(yīng)力三軸度關(guān)系,如圖14所示。

    按有限元計算估計,圖14中不同孔徑中心孔板試樣起裂時對應(yīng)的應(yīng)力三軸度在0.339~0.349,差別很小,小孔徑試樣孔邊應(yīng)力三軸度略大一些;而斷裂應(yīng)變值在0.72~1.1,孔徑越小則斷裂應(yīng)變越大。該結(jié)果表明帶中心圓孔平板拉伸試樣的斷裂應(yīng)變對應(yīng)力三軸度變化很敏感,隨應(yīng)力三軸度的增加而呈現(xiàn)明顯的增加趨勢(注意不是減小)。

    將光滑圓棒試樣和平板光滑試樣測試計算數(shù)據(jù)[12]加入圖14。可見,對應(yīng)于圖14中應(yīng)力三軸度區(qū)間,斷裂應(yīng)變隨應(yīng)力三軸度增加是增加的,與Bao等[9]的結(jié)果定性相符。該結(jié)果與GTN模型、Rice-Tracey模型和McClintock模型所述的“應(yīng)力三軸度提高導(dǎo)致材料的斷裂應(yīng)變下降”的結(jié)論是不同的。

    圖14 試樣斷裂應(yīng)變與應(yīng)力三軸度的關(guān)系

    3.2韌帶上的塑性應(yīng)變與應(yīng)力三軸度分布

    考察韌帶上的應(yīng)變(包括等效應(yīng)變和最大主應(yīng)變)與應(yīng)力三軸度的分布,可以探討塑性應(yīng)變和應(yīng)力三軸度與材料斷裂的相關(guān)性。由圖15(a)和圖15(b)中沿試樣韌帶—對稱面交線的應(yīng)力三軸度和應(yīng)變分布曲線可知,裂紋萌生部位應(yīng)力三軸度數(shù)值可近似看為1/3,而該處應(yīng)變最大(孔邊表面為自由表面,其與韌帶交匯處近似于單軸拉伸狀態(tài),所以應(yīng)力三軸度接近1/3)??自斐傻膽?yīng)變集中使得孔邊應(yīng)變遠大于其他部位,因而裂紋萌生自孔邊開始。此結(jié)果表明帶孔平板試樣可用于測試應(yīng)力三軸度接近1/3時的材料斷裂應(yīng)變。

    裂紋萌生始于韌帶—孔邊交線兩個頂點(起裂點)。由圖15(c)和和圖15(d)中孔邊厚度方向的應(yīng)變和應(yīng)力三軸度的分布可看出,大多數(shù)試樣起裂發(fā)生時厚度中心處的應(yīng)力三軸度和等效應(yīng)變的數(shù)值均比起裂點的高,只有試樣d12t4(厚度中心處應(yīng)力三軸度比起裂點低)和試樣d12t8(厚度中心處與起裂點相差不大)例外。因此可知,沿韌帶/孔邊交線,大部分試樣裂紋萌生是在應(yīng)力三軸度和應(yīng)變都較小處。造成此現(xiàn)象的原因可能是:在拉伸過程中,圓孔表面特別是靠近韌帶處因不均勻變形而變得非常粗糙(見圖16),而起裂點處于兩個自由表面交界處變形不均勻更為嚴重。而數(shù)值模擬沒有考慮材料細觀不均勻造成的變形不均勻,因此,裂紋萌生處實際應(yīng)變要遠較模擬計算的大。

    (a) 韌帶方向應(yīng)力三軸度的分布

    (b) 韌帶方向應(yīng)變的分布

    (c) 厚度方向應(yīng)力三軸度的分布

    (d) 厚度方向應(yīng)變的分布

    *.無量綱化橫坐標(距離與試樣韌帶寬之比值),圖中箭頭OX所指方向為韌帶方向;**.無量綱化橫坐標(距離與試樣厚度之比值),圖中箭頭OX所指方向為厚度方向

    圖15裂紋萌生時孔邊韌帶方向(厚度方向)的應(yīng)力三軸度與應(yīng)變分布

    Fig.15Distribution of the stress triaxiality and strain along the ligament direction(thickness direction)at the crack initiation

    圖16 試樣裂紋萌生處的粗糙表面

    4 結(jié) 論

    通過對9種不同厚度、不同孔徑的純銅中心孔板試樣在MTS試驗機上進行的系列單軸拉伸試驗,結(jié)合數(shù)值計算和起裂點實測結(jié)果,對應(yīng)力三軸度在1/3附近時的材料斷裂應(yīng)變進行了研究,根據(jù)帶圓孔平板拉伸試樣、光滑圓棒拉伸試樣和文獻[12]中的光滑平板拉伸試驗的測試分析結(jié)果,得到以下結(jié)論:

    ①采用中心孔板試樣可測得純銅在應(yīng)力三軸度數(shù)值為1/3時的斷裂應(yīng)變,而該應(yīng)變遠小于光滑平板和圓棒試樣對應(yīng)于應(yīng)力三軸度在0.6~0.7的斷裂應(yīng)變。

    ②實測結(jié)果表明,材料斷裂應(yīng)變隨應(yīng)力三軸度減小而減小,與采用負指數(shù)函數(shù)描述斷裂應(yīng)變與應(yīng)力三軸度關(guān)系的GTN和Rice-Tracey等模型明顯不符。按這些模型估計的中心孔板試樣的斷裂應(yīng)變應(yīng)較光滑平板和圓棒試樣拉伸試驗測得數(shù)值明顯偏大。

    需要指出,帶孔平板試樣孔邊表面粗糙,實際變形很不均勻,按連續(xù)介質(zhì)力學(xué)方法估計的孔邊斷裂應(yīng)變與實際值有誤差,更準確的斷裂應(yīng)變估計需要進行細觀力學(xué)分析。

    [1]MCCLINTOCK F A.A criterion of ductile fracture by the growth of holes[J]. Journal of Applied Mechanics, 1968, 35: 363-71.

    [2]RICE J R, TRACEY D M.On the ductile enlargement of voids in trixial stress fields[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 1969,17: 201-17.

    [3]GURSON A L.Continuum theory of ductile rupture by void nucleation and growth: Part I-Yield criteria and flow rules for porous media[J]. Journal of Engineering Materials & Technology, 1977, 99(1):2-15.

    [4]TVERGAARD V, NEEDLEMAN A.Analysis of the cup-cone fracture in a round tensile bar[J]. Acta Metallurgica, 1984, 32(1): 157-169.

    [5]周夢成, 馮飛, 胡建華,等.AZ31B鎂合金斷裂應(yīng)變與應(yīng)力三軸度的關(guān)系研究[J]. 中國機械工程, 2015,5:694-698.

    [6]MALCHER L, ANDRADE PIRES F M, CéSAR DE SJ M A.An extended GTN model for ductile fracture under high and low stress triaxiality[J]. International Journal of Plasticity, 2014, 54: 193-228.

    [7]YU Q M.Influence of the stress state on void nucleation and subsequent growth around inclusion in ductile material[J]. International Journal of Fracture, 2015, 193(1): 43-57.

    [8]黃西成, 陳裕澤, 朱建士.缺口試件拉伸試驗中的材料失效函數(shù)確定方法[J]. 固體力學(xué)學(xué)報, 2008, 29(4): 385-388.

    [9]BAO Y, WIERZBICKI T.A comparative study on various ductile crack formation criteria[J]. Journal of Engineering Materials & Technology, 2004, 126(3): 314-324.

    [10]聶義珠.應(yīng)力狀態(tài)對材料破壞影響的試驗和數(shù)值模擬研究[D]. 南寧:廣西大學(xué), 2008.

    [11]張麗敏, 張克實, 石艷柯.純鋁試樣厚度與缺口深度對拉伸破壞的影響[J]. 廣西大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2009, 34(4): 438-443.

    [12]李柳, 秦勝歡, 熊再銀,等.T2純銅平板剪切試樣的大變形破壞試驗研究[J], 廣西大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2015, 40(4): 890-896.

    [13]湯安民, 王靜.幾種金屬材料斷裂形式變化規(guī)律的試驗分析[J]. 實驗力學(xué), 2003, 18(4): 440-444.

    [14]LI H, FU M W, LU J, et al.Ductile fracture: experiments and computations[J]. International Journal of Plasticity, 2011, 27(2): 147-180.

    [15]賈東.鎂合金MB2破壞模式與應(yīng)力狀態(tài)的關(guān)系[D]. 北京:中國工程物理研究院, 2013.

    [16]BAO Y, WIERZBICKI T.On fracture locus in the equivalent strain and stress triaxiality space[J]. International Journal of Mechanics Sciences,2004, 46(1): 81-98.

    [17]ZHANG K S, LI Z H.Numerical analysis of the stress-strain curve and fracture initiation for ductile material[J]. Engng Fract Mech, 1994,49:235-241.

    (責(zé)任編輯唐漢民裴潤梅)

    Study on tensile fracture of pure copper plate with a center hole

    CAI De-liang, QIN Sheng-huan, GAO Liu, LIU Gui-long, ZHANG Ke-shi

    (College of Civil Engineering and Architecture,Key Laboratory of Ministry Education of Engineering Disaster Prevention and Structural Safety, Guangxi University,Nanning 530004,China)

    In order to study the fracture strain under a stress triaxiality close to 1/3, tensile experiments were conducted on a series of pure copper plate specimens with a center hole and different thickness. Numerical study and microscopic observations were carried out to determine the location where the fracture initiated, the value of stress triaxiality and the fracturet strain. On this basis, further investigations on the relationship between stress triaxiality and fracture strain of a material was carried out by comparing the experimental results with those from the smooth specimens under tension. The analysis results show that: ① Material fracture strain decreased with the decrease of stress triaxiality, which is seemly different from the ductile fracture law derived from void models; ②The actual deformation of the hole surface is very inhomogeneous, which is significantly higher than the value calculated by the continuum mechanics methods.

    T2 copper;large strain tensile;numerical simulation;stress triaxiality;fracture strain

    2016-03-17;

    2016-04-20

    國家自然科學(xué)基金資助項目(11472085,11272094);廣西科技開發(fā)計劃項目(1599005-2-5)

    張克實(1954 —),男,廣西桂林人,廣西大學(xué)教授,博士,博士生導(dǎo)師;E-mail: zhangks@gxu.edu.cn。

    10.13624/j.cnki.issn.1001-7445.2016.1178

    O346.1+2

    A

    1001-7445(2016)04-1178-09

    引文格式:蔡德良,秦勝歡,高柳,等.純銅中心孔板拉伸斷裂的實驗研究[J].廣西大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2016,41(4):1178-1186.

    猜你喜歡
    孔邊孔板孔徑
    核電廠高壓安注系統(tǒng)再循環(huán)管線節(jié)流孔板的分析與改進
    復(fù)合材料開口有限元建模方法研究
    限流孔板的計算與應(yīng)用
    廣州化工(2020年6期)2020-04-18 03:30:20
    長距離礦漿管道系統(tǒng)中消能孔板的運行優(yōu)化
    不同滲透率巖芯孔徑分布與可動流體研究
    正交各向異性板帶有一般孔形時應(yīng)力分析
    分布式孔徑相參合成雷達技術(shù)
    基于子孔徑斜率離散采樣的波前重構(gòu)
    單釘機械連接孔邊應(yīng)力及失效分析
    教練機(2014年3期)2014-12-02 06:16:02
    大孔徑淺臺階控制爆破在重慶地區(qū)的應(yīng)用
    重慶建筑(2014年12期)2014-07-24 14:00:32
    性色av一级| 精品亚洲成a人片在线观看| 精品人妻在线不人妻| 夫妻性生交免费视频一级片| 日本色播在线视频| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲精品久久午夜乱码| 熟女人妻精品中文字幕| 免费少妇av软件| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲天堂av无毛| 欧美精品av麻豆av| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产精品国产av在线观看| 在线天堂最新版资源| 国产 一区精品| 精品一区二区免费观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产激情久久老熟女| 9色porny在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| av国产久精品久网站免费入址| 热99国产精品久久久久久7| 日韩 亚洲 欧美在线| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲国产精品国产精品| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 亚洲欧美清纯卡通| 久久精品久久久久久久性| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产精品.久久久| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 丰满乱子伦码专区| 9热在线视频观看99| 国产成人精品一,二区| 欧美最新免费一区二区三区| 久久久久久伊人网av| 99久久综合免费| 国产爽快片一区二区三区| 在线天堂中文资源库| 日本av免费视频播放| 久久综合国产亚洲精品| 午夜激情av网站| 国产淫语在线视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| av一本久久久久| 97人妻天天添夜夜摸| 免费人成在线观看视频色| 成年美女黄网站色视频大全免费| 2018国产大陆天天弄谢| av不卡在线播放| 91成人精品电影| 免费高清在线观看日韩| 亚洲综合色网址| 色婷婷久久久亚洲欧美| 少妇的逼水好多| av网站免费在线观看视频| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 大香蕉97超碰在线| 考比视频在线观看| 午夜av观看不卡| 色视频在线一区二区三区| 久久人人爽人人片av| 国产精品国产av在线观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 久久精品久久精品一区二区三区| 乱人伦中国视频| 国产在线免费精品| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲精品国产av成人精品| 久久久国产欧美日韩av| 母亲3免费完整高清在线观看 | 久久午夜综合久久蜜桃| 国产精品久久久久久精品古装| 中国美白少妇内射xxxbb| 日本与韩国留学比较| 在线观看美女被高潮喷水网站| 婷婷成人精品国产| 欧美日韩综合久久久久久| 国产一区二区在线观看av| 久久午夜福利片| 97在线人人人人妻| av网站免费在线观看视频| 桃花免费在线播放| 亚洲欧洲国产日韩| 人妻 亚洲 视频| 国产午夜精品一二区理论片| 国产一区二区三区综合在线观看 | 日日撸夜夜添| 青青草视频在线视频观看| 国产成人aa在线观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 免费黄频网站在线观看国产| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 夫妻性生交免费视频一级片| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 两个人看的免费小视频| 老司机亚洲免费影院| 国产精品蜜桃在线观看| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 精品久久久久久电影网| 男女国产视频网站| 春色校园在线视频观看| 如何舔出高潮| 97超碰精品成人国产| 国产成人精品无人区| 亚洲美女视频黄频| 2021少妇久久久久久久久久久| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 一级毛片电影观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲av电影在线进入| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 老司机亚洲免费影院| 午夜视频国产福利| 制服诱惑二区| 亚洲综合精品二区| 欧美激情 高清一区二区三区| 成人黄色视频免费在线看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| av线在线观看网站| 久久久久久久久久久久大奶| 久久99热这里只频精品6学生| 高清毛片免费看| 精品国产露脸久久av麻豆| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲人与动物交配视频| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲av男天堂| 九色亚洲精品在线播放| 少妇高潮的动态图| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久久久久久久久人人人人人人| 欧美国产精品一级二级三级| 免费黄网站久久成人精品| 九九在线视频观看精品| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 香蕉精品网在线| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 久久 成人 亚洲| 国产精品国产三级国产专区5o| 日韩电影二区| 成人免费观看视频高清| 国产黄频视频在线观看| 国产男女内射视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 久久人人97超碰香蕉20202| 在线精品无人区一区二区三| 国产黄频视频在线观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲欧美色中文字幕在线| 不卡视频在线观看欧美| 26uuu在线亚洲综合色| 久久午夜福利片| 国产69精品久久久久777片| 黄色 视频免费看| 成年人免费黄色播放视频| 国产一区二区在线观看日韩| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久精品国产亚洲av天美| 久久国产精品大桥未久av| 99久久中文字幕三级久久日本| 看免费av毛片| 亚洲精品第二区| 美女中出高潮动态图| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲伊人久久精品综合| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产乱人偷精品视频| 老司机影院毛片| 亚洲av男天堂| 亚洲精品久久午夜乱码| 欧美3d第一页| 亚洲国产精品999| 亚洲精品自拍成人| 色哟哟·www| 国内精品宾馆在线| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 国产男女内射视频| 曰老女人黄片| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 中文字幕人妻丝袜制服| 波多野结衣一区麻豆| av一本久久久久| 9热在线视频观看99| 国产免费又黄又爽又色| 最近中文字幕2019免费版| 又大又黄又爽视频免费| 亚洲精品av麻豆狂野| 飞空精品影院首页| 午夜福利,免费看| freevideosex欧美| 国产精品三级大全| 97人妻天天添夜夜摸| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产一区二区三区av在线| 观看美女的网站| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产成人一区二区在线| 日韩三级伦理在线观看| 成年av动漫网址| av网站免费在线观看视频| 国产成人免费无遮挡视频| 男人添女人高潮全过程视频| 精品久久久久久电影网| a级毛色黄片| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲伊人色综图| 18在线观看网站| 精品国产国语对白av| 久热这里只有精品99| 看非洲黑人一级黄片| 国产 精品1| 国产免费现黄频在线看| av一本久久久久| 97在线人人人人妻| 少妇被粗大猛烈的视频| 99热这里只有是精品在线观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 在线观看国产h片| 十八禁高潮呻吟视频| 国产极品天堂在线| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产高清不卡午夜福利| 色视频在线一区二区三区| 国产xxxxx性猛交| 一区在线观看完整版| 在线 av 中文字幕| 欧美日韩综合久久久久久| 两个人看的免费小视频| 久久久精品免费免费高清| 亚洲欧洲国产日韩| 久热久热在线精品观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 春色校园在线视频观看| 亚洲人成77777在线视频| 成人影院久久| 日韩欧美一区视频在线观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 免费看av在线观看网站| 18在线观看网站| 欧美人与性动交α欧美软件 | 精品久久久精品久久久| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 男女高潮啪啪啪动态图| av黄色大香蕉| 最新中文字幕久久久久| 蜜桃国产av成人99| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 丝袜脚勾引网站| 免费高清在线观看日韩| 国产免费视频播放在线视频| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲第一av免费看| 亚洲国产精品专区欧美| 久久久久久人人人人人| 久久99蜜桃精品久久| 男人爽女人下面视频在线观看| 成人免费观看视频高清| 久久精品久久精品一区二区三区| 深夜精品福利| 在线观看国产h片| 欧美97在线视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 99热这里只有是精品在线观看| 男女免费视频国产| 春色校园在线视频观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| xxxhd国产人妻xxx| 国产成人一区二区在线| 夫妻午夜视频| 欧美97在线视频| 美女国产视频在线观看| 国产深夜福利视频在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 飞空精品影院首页| 日本av免费视频播放| 亚洲人与动物交配视频| 国产高清不卡午夜福利| 精品久久国产蜜桃| 国产精品一二三区在线看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 波多野结衣一区麻豆| 嫩草影院入口| 精品一区二区三卡| 国产极品天堂在线| 久久国产亚洲av麻豆专区| 天天影视国产精品| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲,欧美精品.| 国产成人91sexporn| 日本欧美国产在线视频| 成年动漫av网址| 日本与韩国留学比较| 美女福利国产在线| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 色哟哟·www| 久久久久久久国产电影| 老司机影院毛片| 一级a做视频免费观看| 99热这里只有是精品在线观看| 伦理电影大哥的女人| 亚洲精品乱久久久久久| 最近的中文字幕免费完整| 在线天堂中文资源库| 日韩三级伦理在线观看| 秋霞在线观看毛片| 久久国产精品大桥未久av| 久久久精品94久久精品| 亚洲美女搞黄在线观看| 视频在线观看一区二区三区| 国产免费一区二区三区四区乱码| 欧美人与善性xxx| 一级a做视频免费观看| 久久久久久久国产电影| 午夜福利网站1000一区二区三区| 欧美另类一区| 婷婷色av中文字幕| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 女性被躁到高潮视频| 99国产综合亚洲精品| 毛片一级片免费看久久久久| 国产精品一区二区在线观看99| 一区二区三区四区激情视频| www.av在线官网国产| 黄片播放在线免费| 在线精品无人区一区二区三| 久久青草综合色| 99re6热这里在线精品视频| 国产视频首页在线观看| 熟女av电影| 国产高清国产精品国产三级| 尾随美女入室| 色视频在线一区二区三区| 欧美激情 高清一区二区三区| 伦理电影免费视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲精品,欧美精品| 最后的刺客免费高清国语| 黄色 视频免费看| 伦理电影大哥的女人| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 2018国产大陆天天弄谢| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产精品 国内视频| 五月天丁香电影| 久久鲁丝午夜福利片| 少妇的丰满在线观看| 国产日韩欧美亚洲二区| 黑人高潮一二区| 久久久国产欧美日韩av| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 丁香六月天网| 国产男人的电影天堂91| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 午夜免费男女啪啪视频观看| 久久热在线av| 91精品三级在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 十八禁网站网址无遮挡| 午夜福利视频精品| 九九在线视频观看精品| 亚洲av免费高清在线观看| 制服丝袜香蕉在线| 97人妻天天添夜夜摸| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久精品夜色国产| 国产精品偷伦视频观看了| 激情视频va一区二区三区| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产一级毛片在线| 视频区图区小说| 高清毛片免费看| 日韩制服骚丝袜av| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 久久久久视频综合| 免费人成在线观看视频色| 午夜久久久在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 尾随美女入室| 免费观看无遮挡的男女| 99视频精品全部免费 在线| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 寂寞人妻少妇视频99o| a级毛片黄视频| 国产精品 国内视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲精品国产av蜜桃| 日韩伦理黄色片| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 色吧在线观看| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产精品欧美亚洲77777| 午夜免费男女啪啪视频观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 久久久国产精品麻豆| videossex国产| 99精国产麻豆久久婷婷| av不卡在线播放| 精品福利永久在线观看| 韩国av在线不卡| 国产精品一国产av| 内地一区二区视频在线| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲第一av免费看| 欧美精品av麻豆av| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 久久韩国三级中文字幕| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| a级毛片黄视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 丰满饥渴人妻一区二区三| 久久免费观看电影| 日韩欧美精品免费久久| 久久久精品免费免费高清| 色5月婷婷丁香| 日日撸夜夜添| 涩涩av久久男人的天堂| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 美国免费a级毛片| 精品酒店卫生间| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 成年动漫av网址| 一本色道久久久久久精品综合| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲精品,欧美精品| 久久久久精品性色| 99精国产麻豆久久婷婷| 午夜免费鲁丝| 国产午夜精品一二区理论片| 精品午夜福利在线看| 亚洲av在线观看美女高潮| 男人操女人黄网站| 国产精品国产三级国产专区5o| 中文天堂在线官网| 国产在视频线精品| 亚洲中文av在线| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲国产精品国产精品| 欧美日韩精品成人综合77777| 人妻系列 视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产亚洲精品久久久com| 国产av码专区亚洲av| 美女福利国产在线| 岛国毛片在线播放| 亚洲精品久久午夜乱码| videossex国产| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 九九在线视频观看精品| av卡一久久| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 亚洲久久久国产精品| 久久午夜综合久久蜜桃| 少妇的逼水好多| av免费观看日本| 三级国产精品片| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产高清不卡午夜福利| 久久韩国三级中文字幕| 国产探花极品一区二区| 国产片内射在线| 午夜福利乱码中文字幕| 午夜激情久久久久久久| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| videos熟女内射| 99热网站在线观看| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 纯流量卡能插随身wifi吗| av播播在线观看一区| 久久精品夜色国产| 亚洲精品视频女| 熟女人妻精品中文字幕| 美女大奶头黄色视频| 日本欧美国产在线视频| 国产精品久久久久久久电影| 久久精品国产综合久久久 | 亚洲欧美日韩另类电影网站| freevideosex欧美| 麻豆乱淫一区二区| 国产精品成人在线| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 水蜜桃什么品种好| 一级,二级,三级黄色视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产精品 国内视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 日韩一本色道免费dvd| 一二三四在线观看免费中文在 | 亚洲精品成人av观看孕妇| 久久久久精品久久久久真实原创| 免费人成在线观看视频色| 看免费av毛片| 国产免费一级a男人的天堂| 国产精品久久久久久精品古装| 成人国语在线视频| 久久av网站| 一本久久精品| av在线观看视频网站免费| 亚洲少妇的诱惑av| 成人影院久久| 大陆偷拍与自拍| 欧美xxxx性猛交bbbb| 少妇人妻 视频| 亚洲三级黄色毛片| 中文字幕av电影在线播放| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 在线免费观看不下载黄p国产| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 性色av一级| 一本色道久久久久久精品综合| 国产又色又爽无遮挡免| 视频中文字幕在线观看| 国产欧美亚洲国产| 日本欧美国产在线视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 激情五月婷婷亚洲| 亚洲av电影在线进入| 99热6这里只有精品| 亚洲国产精品专区欧美| 欧美激情 高清一区二区三区| 人妻人人澡人人爽人人| 黄片无遮挡物在线观看| 丝袜喷水一区| 日本av手机在线免费观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 婷婷色av中文字幕| 国产成人精品婷婷| 国产一区二区激情短视频 | 欧美97在线视频| 亚洲色图综合在线观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 中文字幕制服av| 高清av免费在线| 国产精品.久久久| 最近的中文字幕免费完整| 精品一区二区免费观看| 免费在线观看完整版高清| 高清欧美精品videossex| 男人操女人黄网站| 成年女人在线观看亚洲视频| 热re99久久国产66热| freevideosex欧美| 国产高清三级在线| 亚洲色图综合在线观看| 国产精品 国内视频| 高清在线视频一区二区三区| 国产精品女同一区二区软件| 免费观看在线日韩| 18禁动态无遮挡网站| 欧美国产精品一级二级三级| 欧美日韩综合久久久久久| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产国拍精品亚洲av在线观看| www.av在线官网国产| 51国产日韩欧美| 我的女老师完整版在线观看| 免费看光身美女| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲精品国产av成人精品| 2022亚洲国产成人精品| 国产精品久久久久久久久免| 女人精品久久久久毛片| 在线观看免费视频网站a站| 9色porny在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 精品久久久精品久久久| 国产福利在线免费观看视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产精品国产av在线观看| 久久久久久久精品精品| 精品国产露脸久久av麻豆| 黄色 视频免费看| 一级毛片电影观看| av.在线天堂| 男人舔女人的私密视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 伦理电影大哥的女人| 在线 av 中文字幕| 制服诱惑二区| 2018国产大陆天天弄谢| 乱码一卡2卡4卡精品| 一级片'在线观看视频| 深夜精品福利| 久久午夜福利片| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产精品嫩草影院av在线观看|