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文檔簡介
1、工業(yè)元器件的微型化是近年來工業(yè)發(fā)展的一個趨勢,然而,材料性能并非按照材料尺寸的縮小而成比例變化,在微米或納米量級,材料行為與宏觀尺度下的理論預(yù)測完全不同。這就要求建立微尺度下的物理規(guī)律,微極理論是一種用于解釋在微納米量級時材料力學(xué)行為的連續(xù)介質(zhì)理論,該理論目前已廣泛應(yīng)用于多晶體金屬材料的局部化,各種顆粒、纖維增強相的復(fù)合材料,骨骼,負(fù)泊松比材料,壓電材料和微流體等力學(xué)性能的分析預(yù)測。 目前,對于微極理論下數(shù)值方法的研究很少,鑒于
2、數(shù)值方法在工程中的重要性,本文研究了微極理論的有限元實施方法,為微極理論的應(yīng)用提供了強有力的數(shù)值工具。在此基礎(chǔ)上,研究了一些典型的尺度效應(yīng)現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)了一些對工程實踐具有重要參考價值的現(xiàn)象。 基于微極理論的最小勢能原理,導(dǎo)出了彈性微極理論的有限元實施方法。隨后,我們設(shè)計了三種單元,4節(jié)點元MQ4,8節(jié)點元MQ8和帶泡函數(shù)的8節(jié)點元MQ8-λ。通過細(xì)長梁試驗和網(wǎng)格畸變試驗發(fā)現(xiàn),MQ8-λ元數(shù)值性能穩(wěn)定,對網(wǎng)格畸變不敏感,這是由于該單
3、元形函數(shù)在物理坐標(biāo)系下達(dá)到了二次完備。對含空洞平板尺度效應(yīng)的數(shù)值研究也驗證了單元的可靠性。 通過對微極理論下有限元非協(xié)調(diào)離散體系能量泛函的分析,導(dǎo)出了微極理論下非協(xié)調(diào)元的能量相容條件,進(jìn)一步通過收斂性分析,導(dǎo)出了一個非協(xié)調(diào)位移的合理約束條件,滿足該約束條件,不但可以保證系統(tǒng)能量協(xié)調(diào)性不受破壞,而且可以優(yōu)化單元性能。利用這個條件,我們構(gòu)造了一個性能優(yōu)越的單元MQ4-λ5。相比于前面構(gòu)造的MQ8-λ元,該單元具有節(jié)點個數(shù)少,通用于可
4、壓和不可壓縮材料分析等優(yōu)點。 采用構(gòu)造的單元,對含孔洞平板的尺度效應(yīng)進(jìn)行了分析。結(jié)果表明,在微極理論下,當(dāng)孔洞直徑接近于材料特征長度時,與經(jīng)典彈性理論相比,應(yīng)力集中因子大幅下降。這與近年來的一系列微觀實驗的趨勢是相同的,即在復(fù)合材料中,孔洞生長強烈的依賴于孔洞尺度,空洞越小,其生長破壞速度越慢。這種尺度效應(yīng)僅在孔洞附近很小的范圍內(nèi)存在,在遠(yuǎn)離孔洞表面時,趨于經(jīng)典理論解答。對超薄板料彎曲成形的分析表明,在相同的載荷作用下,當(dāng)板的厚
5、度接近于材料特征長度時,板的撓度遠(yuǎn)小于經(jīng)典塑性理論的預(yù)測,板內(nèi)應(yīng)力應(yīng)變分布與經(jīng)典彈塑性理論預(yù)測有很大的區(qū)別;當(dāng)板厚遠(yuǎn)大于材料特征長度時(如H/l>10),板撓度接近于經(jīng)典塑性理論的預(yù)測,尺度效應(yīng)可以忽略不計。對Ⅰ,Ⅱ型裂尖場的分析表明,對于Ⅱ型裂尖場,梯度理論下的剪應(yīng)力tθr是經(jīng)典HRR場的約2.5倍,對于Ⅰ型裂尖場,提高幅度較小僅為1.7倍,這主要是由于Ⅰ型裂尖場是無旋的,而Ⅱ型場是有旋場。在裂尖漸進(jìn)場,等效應(yīng)力的分布與角度無關(guān),呈水
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