![有限元分析常用材料参数手册](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/637/33643637/b_33643637.jpg)
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907A钢
为了得到船用907A钢的动态力学性能及本构关系,运用静态试验机及分离式Hopkinson压杆加载装置,在应变率为0.00033~2680s-1范围内得到了准静态拉伸及动态压缩条件下的应力-应变曲线,对比了Cowper-Symonds模型和Johnson-Cook模型,并基于C-S模型对应变硬化效应进行了修正。结果表明,船用907A钢具有明显的应变率强化效应和非线性应变硬化效应,C-S模型比J-C模型更能准确描述其应变率强化效应。
表2-84 Johnson-Cook模型参数(一)
![](https://epubservercos.yuewen.com/CBD420/17977545008662006/epubprivate/OEBPS/Images/63_03.jpg?sign=1739237798-cwTn2F3b5fQTjrSN740IaTcH6CZ9zA0m-0-a7a1cbe80e65f6711e5f9422364f24b5)
表2-85 Cowper-Symonds模型参数
![](https://epubservercos.yuewen.com/CBD420/17977545008662006/epubprivate/OEBPS/Images/63_04.jpg?sign=1739237798-70cSQj5XF62M8jmazpHZZYnEP1JIRosg-0-c7b76a93f62ddae2941151699c72cc49)
李营,等. 船用907A钢的动态力学性能和本构关系[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2015, 36(1):127-129.
表2-86 Johnson-Cook模型参数(二)
![](https://epubservercos.yuewen.com/CBD420/17977545008662006/epubprivate/OEBPS/Images/63_05.jpg?sign=1739237798-cfQ6zmuRyuqcwBtqsQCRaVSCaeeNp1y3-0-849c418fa5e46e53e58b73d3f2b541c2)
杨立强, 吴夏凯, 贺小建,等. 靶标材料本构模型对战斗部穿甲速度降的影响[C]. 高效毁伤技术学术研讨会论文集, 北京, 2014, 227-230.
表2-87 Johnson-Cook模型参数(三)
![](https://epubservercos.yuewen.com/CBD420/17977545008662006/epubprivate/OEBPS/Images/64_01.jpg?sign=1739237798-a5TWHNhZTJphjFoZuPp4RUBtgFPJFqvn-0-21780793515906d3f620849f5d3112fc)
陈继恩. 基于应力三轴度的材料失效研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2012.