Localization of deformation in rate sensitive porous plastic solids

The effect of material rate sensitivity on the localization of deformation in a porous visco-plastic solid is examined under plane strain tension and axisymmetric tension conditions. The plastic flow rule proposed by Gurson [3], modified to account for material rate sensitivity, is adopted to model the plastic softening behavior that arises due to void nucleation and growth. An initial imperfection in the form of a planar band is assumed and a material instability is sought as the deformation proceeds.Comparisons are made with the results of a rate-independent analysis [10]. The present rate-dependent results show that the retardation effect on flow localization is larger when the material is more rate-sensitive, and that, with a given rate sensitivity, the retardation effect on flow localization is greater in plane strain tension than in axisymmetric tension. Results are also obtained by employing parameter values representative of spheroidized carbon steels studied by Fisher [21], and the predictions of the model are in good agreement with experimental observations.RésuméOn examine sous des conditions d'état plan de déformation et de tension axisymétrique l'effet de la sensibilité d'un matériau à la vitesse sur la localisation d'une déformation dans un solide poreux visco-plastique. On adopte la règle d'écoulement plastique proposée par Gurson, modifiée pour tenir compte de la sensibilité du matériau à la vitesse, en vue de modéliser le comportement d'adoucissement plastique qui résulte de la nucléation de lacunes et de leur croissance. On suppose une imperfection initiale sous forme d'une bande planaire et on recherche une instabilité du matériau au fur et à mesure que la déformation avance.Les comparaisons sont faites avec des résultats d'une analyse où il y avait indépendance par rapport à la vitesse. Les résultats présents montrent un effet retardateur sur la localisation de l'écoulement, qui est d'autant plus grand que le matériau est plus sensible à la vitesse. D'autre part, pour une sensibilité à la vitesse donnée, l'effet retardateur sur la localisation de l'écoulement est plus grand en état plan de déformation qu'en tension axisymétrique. Les résultats sont également obtenus en utilisant des valeurs paramétriques représentatives des aciers au carbone sphéroïdé étudiés par Fisher et les prédictions du modèle sont en bon accord avec les observations expérimentales.

[1]  M. F. Kanninen,et al.  Inelastic Behavior of Solids , 1970, Science.

[2]  J. Gurland,et al.  Observations on the fracture of cementite particles in a spheroidized 1.05% c steel deformed at room temperature , 1972 .

[3]  Plastic Flow Properties in Relation to Localized Necking in Sheets , 1978 .

[4]  J. Im,et al.  Cavity formation from inclusions in ductile fracture , 1975 .

[5]  J. Rice,et al.  Limits to ductility set by plastic flow localization , 1978 .

[6]  J. Rice,et al.  CONDITIONS FOR THE LOCALIZATION OF DEFORMATION IN PRESSURE-SENSITIVE DILATANT MATERIALS , 1975 .

[7]  V. Tvergaard On localization in ductile materials containing spherical voids , 1982, International Journal of Fracture.

[8]  A. S. Argon,et al.  Distribution of plastic strain and negative pressure in necked steel and copper bars , 1975 .

[9]  A. Needleman,et al.  Void Nucleation Effects in Biaxially Stretched Sheets , 1980 .

[10]  James R. Rice,et al.  Localized necking in thin sheets , 1975 .

[11]  A. Needleman,et al.  Void Growth and Local Necking in Biaxially Stretched Sheets , 1978 .

[12]  A. Gurson Continuum Theory of Ductile Rupture by Void Nucleation and Growth: Part I—Yield Criteria and Flow Rules for Porous Ductile Media , 1977 .

[13]  Alan Needleman,et al.  Void nucleation effects on shear localization in porous plastic solids , 1982 .

[14]  John W. Hutchinson,et al.  Sheet Necking-III. Strain-Rate Effects , 1978 .

[15]  J. R. Fisher Void nucleation in spheroidized steels during tensile deformation , 1980 .

[16]  V. Tvergaard Influence of voids on shear band instabilities under plane strain conditions , 1981 .

[17]  A. Argon,et al.  Separation of second phase particles in spheroidized 1045 steel, Cu-0.6pct Cr alloy, and maraging steel in plastic straining , 1975 .

[18]  John W. Hutchinson,et al.  Influence of strain-rate sensitivity on necking under uniaxial tension , 1977 .

[19]  Viggo Tvergaard,et al.  Ductile fracture by cavity nucleation between larger voids , 1982 .

[20]  Z. Marciniak,et al.  Influence of the plastic properties of a material on the forming limit diagram for sheet metal in tension , 1973 .

[21]  J. Rice On the Structure of Stress-Strain Relations for Time-Dependent Plastic Deformation in Metals , 1970 .

[22]  S. H. Goods,et al.  Overview No. 1: The nucleation of cavities by plastic deformation , 1979 .

[23]  Yamamoto Hiroyasu,et al.  Conditions for shear localization in the ductile fracture of void-containing materials , 1978 .