Direct-impact Hopkinson tests on the Ti-6Al-4V alloy at very high strain rate and inverse identification of elastic-viscoplastic constitutive models - CNRS - Centre national de la recherche scientifique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2015

Direct-impact Hopkinson tests on the Ti-6Al-4V alloy at very high strain rate and inverse identification of elastic-viscoplastic constitutive models

Résumé

The dynamic behaviour of the Ti-6Al-4V alloy is studied experimentally and numerically in this work. Using a direct-impact device, dynamic tests done on a wide range of strain rate of 3000 to 25000s−1 are succeeded on this alloy. An inverse analysis involving a numerically dynamic analysis is then adopted for identifying three elastic-viscoplastic constitutive models on the dynamic tests: the Johnson-Cook, Zerilli-Armstrong and Nouailhas models. The results show that all these models fit well the experimental data at a strain rate up to 18000s−1.
Ce travail a pour but de caractériser le comportement de l'alliage Ti-6Al-4V à très haute vitesse déformation. Pour cela, nous avons conçu et dimensionné un système de Hopkinson à impact direct et pu balayer des vitesses de déformation comprises entre 3000s−1 et 25000s−1. Les lois élastique-viscoplastiques de Johnson-Cook, Zerilli-Armstrong et Nouailhas ont été identifiées sur la base des données expérimentales par analyse inverse. Ces trois lois permettent de bien décrire les données expérimentales dans une gamme allant de 3000s−1 à 18000s−1.
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hal-02279962 , version 1 (05-09-2019)

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Paternité

Identifiants

  • HAL Id : hal-02279962 , version 1

Citer

Xiaoli Guo, Thomas Heuzé, Guillaume Racineux, Ramzi Othman. Direct-impact Hopkinson tests on the Ti-6Al-4V alloy at very high strain rate and inverse identification of elastic-viscoplastic constitutive models. 22e Congrès Français de Mécanique, Aug 2015, Lyon, France. ⟨hal-02279962⟩
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