基本介紹
- 中文名:塑性動力學
- 外文名:Plastodynamics
- 所屬:塑性力學
- 研究對象:彈塑性材料
- 研究內容:動態本構關係、塑性動力回響等
- 相關書籍:《塑性動力學》
簡介
塑性動力學的主要特徵表現為固體材料在高應變率條件下特有的力學行為。短時強載荷是外力的主要特點。當載荷足夠大時,物體的應力和變形將超出彈性範圍而進入塑性狀態;由於載荷是短時作用的,所以,儘管載荷峰值可能超出靜態極限載荷數倍,傳輸到物體上的能量仍然有限,能量的絕大部分將被塑性變形所吸收。塑性變形的發生、發展、傳播、積聚的過程和規律是塑性動力學研究的核心,也是工程上所關心的問題。
研究內容
動態本構關係
1932年德國的K.霍恩埃姆澤爾和美國的W.普拉格用粘塑性材料比擬的辦法得出反映應變率效應的本構方程:
塑性動力回響
塑性波的傳播
卸載過程是按彈力規律進行的,但在應力波的傳播過程中,各點的卸載過程並非同時開始,而且卸載開始時最大應力和最大應變也因點而異。在一維細桿的情況下,取細桿軸線為x軸,根據應力-應變曲線和載荷的特點,可在坐標x和時間t組成的平面(即相平面)上找出載入區和卸載區,其分界線即所謂卸載波曲線。1945年,拉赫馬圖林首先提出卸載波的概念。隨後,不少學者研究了確定卸載波的各種方法,並取得了有用的結果。此外,對彈塑性、彈粘塑性的平面波、球面波、柱面波、複合應力塑性波、卸載波以及對它們相互作用等問題的研究,也取得一些成果。
塑性動力學在防護工程、地震工程、航天工程、穿甲和侵徹、高速成型、超高速撞擊、爆炸工程等方面都有重要的套用。塑性動力學正處於發展初期,有很多問題尚待進一步研究,例如,各類固體材料的高速變形規律及其機理、複雜結構的塑性動力回響和分析方法、複雜介質和結構中二維和三維應力波的傳播等。此外,熱塑性動力學、計算塑性動力學、塑性動力可靠性分析、動力安定性理論及動態測試技術等都是今後重要的研究領域。