摘要
Johnson-Cook本构和失效模型由Johnson和Cook提出,适用于冲击与载荷领域,特点在于其简单形式及对应变硬化、应变率强化和温度软化效应的考虑。模型包括屈服应力、硬化准则、应变率屈服及温度效应等部分,通过材料参数拟合获得。Abaqus中的硬化准则模型参数A/B/n可由应力应变曲线拟合得出,应变率屈服模型参数C和设置亦通过不同应变率下的工程应力应变曲线拟合得到。温度效应可通过特定公式计算,并推荐origin和curvefitter两款拟合软件进行数据拟合。
正文
Johnson-Cook本构和失效模型是由Johnson和Cook在1983年提出,被广泛应用于冲击与载荷领域。Johnson-Cook模型最大的特点是形式简单,且同时考虑了应变硬化,应变率强化,以及温度软化效应的影响。
Johnson-Cook本构模型的流动应力可表示为如下式所示,也即为材料屈服模型(损伤模型):
式中,A/B/C/n/m为常数,为有效塑性应变;当VP为0时,为总应变;当VP为1时,为有效塑性应变。为室温,其公式为。JC屈服模型包括硬化准则模型、应变率屈服模型以及温度效应三部分组成。
是非零应变率时的屈服应力;A为参考应变率和转变温度下材料的初始屈服应力;B和n为参考应变率(一般认为是准静态)和转变温度下材料应变硬化模量和硬化指数,硬化指数n=1时为斜直线,0<n<1时为屈服曲线,n=0为直线,如下图所示;C为材料应变率强化参数(在及以下温度测得),为不同应变率下的损伤影响参数;为等效塑性应变,为等效塑性应变率;m为材料热软化参数。
在Abaqus中JC屈服模型中的硬化准则模型中的A/B/n通过材料的应力应变曲线拟合得到,如图(a)所示。
应变率屈服模型中参数C和参数设置如图(b)所示,在准静态时EPSO(参考应变率)为1,C通过不同应变率下的工程应力应变曲线拟合得到。
温度效应由以下公式得到,若不考虑温度时,(a)中的m、Melting Temp和Transition Temp均为0。
拟合方法有很多,推荐二款拟合软件,分别是origin和curvefitter,非常好用。