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摘要:
应力-应变(σ-ε)关系是材料设计和开发的重要指标.单轴拉伸与压缩实验是获得材料应力-应变关系的重要手段,然而受限于尺寸要求,它们难以应用于微纳米尺度下的表征.基于深度敏感的仪器化纳米压入仪具有高的载荷和位移精度,被广泛应用于研究微纳尺度材料的力学性能,例如弹性模量、硬度、应变速率敏感指数与蠕变参数等.近年来国内外研究者开展了从纳米压入的载荷-位移(P-h)曲线中直接获取材料完整σ-ε关系的研究,其中球形压头具有平滑与非自相似应力应变场,得到了广泛关注.球形压入分析的难点在于被压材料处于三轴应力状态,不均匀的应力应变分布使得压入应力与压入应变难以直接测量.为简化分析,研究者们提出了诸多定义,例如不同的压入应变、代表性应力和代表性应变定义等.其分析方法也纷杂各异,根据实现过程可大致分为经验物理法以及模拟分析法两大类.在经验物理法中,通过定义压入区域内代表性应力与代表性应变,并分别将它们近似为单轴塑性流变的应力与应变,从而实现P-h曲线到σ-ε关系的转换.该种方法简单易行且得到广泛应用,但其结果依赖于上述代表性物理量的选取与定义,并对实验测量精度非常敏感.在模拟分析法中,研究者首先通过模拟计算不同本构方程,假想材料的压入P-h曲线,然后建立其与本构方程参数之间的函数关系,以实现从实验P-h结果到材料σ-ε关系的反演分析.可见建立准确的函数关系是该方法的核心,常用的方法有量纲分析和曲线拟合两类,然而目前函数的稳定性和适用性仍是限制其广泛应用的重要因素.近年来,基于计算机科学与技术的快速发展,研究者们通过引入新型算法以智能的方式筛选材料力学参数,实现预测结果与实验值的最佳匹配,这类方法展现出了具大的发展潜力.综上,本文分别从经验物理法和模拟分析法综述了应力-应变关系的球形压入方法的研究进展,对压入基本概念模型、物理量的定义以及方法的建立进行了系统介绍,并对比了各自的优势和不足,以期为微纳米尺度下的力学研究提供实验和应用参考.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 材料应力-应变的球形纳米压入法研究进展
来源期刊 材料导报 学科 工学
关键词 应力-应变曲线 球形压头 纳米压入 载荷-位移曲线 经验物理法 模拟分析法
年,卷(期) 2019,(9) 所属期刊栏目 无机非金属及其复合材料
研究方向 页码范围 1490-1499
页数 10页 分类号 TH140
字数 6290字 语种 中文
DOI 10.11896/cldb.18060052
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈坚 东南大学材料科学与工程学院 15 75 5.0 8.0
2 梁晓康 12 58 4.0 7.0
3 孙正明 东南大学材料科学与工程学院 7 18 2.0 4.0
4 王福德 8 21 1.0 4.0
5 汪可华 东南大学材料科学与工程学院 2 1 1.0 1.0
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节点文献
应力-应变曲线
球形压头
纳米压入
载荷-位移曲线
经验物理法
模拟分析法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
材料导报
半月刊
1005-023X
50-1078/TB
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-93
1987
chi
出版文献量(篇)
16557
总下载数(次)
86
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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