Una Prueba de Impacto Tensil Dinámico Optimizada para Caracterizar el Comportamiento de Materiales
Autores: Pantalé, Olivier; Ming, Lu
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Una Prueba de Impacto Tensil Dinámico Optimizada para Caracterizar el Comportamiento de Materiales
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Mecánica
Palabras clave
Prueba de tracción dinámica
Técnica de impacto de Taylor
Materiales metálicos
Tasas de deformación
Deformaciones plásticas
Simulaciones numéricas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 29
Citaciones: Sin citaciones
Este artículo presenta una nueva prueba de tracción dinámica basada en la técnica de impacto de Taylor para su aplicación en materiales metálicos. La prueba de impacto de Taylor es una técnica bien conocida para caracterizar el comportamiento de los materiales metálicos en compresión porque nos permite alcanzar tasas de deformación muy altas. En esta prueba de tracción dinámica, lanzamos un proyectil con una velocidad inicial hacia un objetivo diseñado especialmente para generar deformación de tracción en su área central. En este artículo, se modificó y optimizó la geometría de un objetivo de tracción previamente publicado en nuestro laboratorio para lograr mayores deformaciones plásticas y tasas de deformación sin alcanzar el estado crítico de fallo del objetivo. Simulaciones numéricas y pruebas experimentales validan la nueva geometría. Se han realizado pruebas experimentales con esta nueva geometría para mostrar las ganancias permitidas. Las simulaciones numéricas por elementos finitos en Abaqus muestran las deformaciones plásticas equivalentes y la elongación de las dos versiones de los objetivos y la correlación de estos resultados con las pruebas.
Descripción
Este artículo presenta una nueva prueba de tracción dinámica basada en la técnica de impacto de Taylor para su aplicación en materiales metálicos. La prueba de impacto de Taylor es una técnica bien conocida para caracterizar el comportamiento de los materiales metálicos en compresión porque nos permite alcanzar tasas de deformación muy altas. En esta prueba de tracción dinámica, lanzamos un proyectil con una velocidad inicial hacia un objetivo diseñado especialmente para generar deformación de tracción en su área central. En este artículo, se modificó y optimizó la geometría de un objetivo de tracción previamente publicado en nuestro laboratorio para lograr mayores deformaciones plásticas y tasas de deformación sin alcanzar el estado crítico de fallo del objetivo. Simulaciones numéricas y pruebas experimentales validan la nueva geometría. Se han realizado pruebas experimentales con esta nueva geometría para mostrar las ganancias permitidas. Las simulaciones numéricas por elementos finitos en Abaqus muestran las deformaciones plásticas equivalentes y la elongación de las dos versiones de los objetivos y la correlación de estos resultados con las pruebas.