
EFFECTS OF STRAIN RATE ON WORK HARDENING OF HSLA AND Ti-IF STEELS
Author(s) -
M. Stefańska-Kądziela,
Janusz Majta,
Krzysztof Muszka
Publication year - 2006
Publication title -
metallurgy and foundry engineering
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2300-8377
pISSN - 1230-2325
DOI - 10.7494/mafe.2006.32.1.19
Subject(s) - materials science , strain rate , metallurgy , hardening (computing) , constitutive equation , strain (injury) , work (physics) , work hardening , strain hardening exponent , compression (physics) , finite element method , structural engineering , composite material , mechanical engineering , microstructure , engineering , medicine , layer (electronics)
Tyt. z nagł.References p. 28-29.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Prezentowane wyniki badań dotyczą wybranych problemów plastycznego płynięcia oraz mechanizmów umocnienia stali HSLA i Ti-IF w warunkach zastosowania dużych prędkości odkształcenia. Wykonane zostały testy osiowosymetrycznego ściskania w szerokim zakresie prędkości odkształcenia w celu zbadania mechaniki płynięcia oraz zjawisk mikrostrukturalnych w badanych stalach. Wyniki doświadczalne porównano z obliczeniami modelowymi. Naprężenie uplastyczniające wyznaczano przy zastosowaniu modelu Zerilliego-Armstronga, zmodyfikowanego dla stali mikrostopowych. SŁOWA KLUCZOWE: umocnienie odkształceniowe, prędkość odkształcenia, mes, model zerilliego-armstronga. ABSTRACT: This study presents some aspects of modeling of the mechanical behavior and strengthening mechanisms of HSLA and Ti-IF steels deformed under high strain rate conditions. Axisymmetrical compression tests at a wide range of strain rates have been performed to determine the mechanical and microstructural response of the material. The experimental data were compared with the results of computer modeling where proposed constitutive models are implemented in FEM code. The test data are used to find suitable values related to Zerilli-Armstrong model for microalloyed steels. KEYWORDS: Zerilli-Armstrong model, work hardening, strain rate, FEM