Numéro
J. Phys. IV France
Volume 04, Numéro C8, Septembre 1994
EURODYMAT 1994 - 4th International Conference on Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading
Page(s) C8-83 - C8-88
DOI https://doi.org/10.1051/jp4:1994812
EURODYMAT 1994 - 4th International Conference on Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading

J. Phys. IV France 04 (1994) C8-83-C8-88

DOI: 10.1051/jp4:1994812

Some corrections to the data analysis of the dynamic tensile tests in the Hopkinson bar

J. Rodríguez1, C. Navarro2 and Sánchez-Gálvez1

1  Department of Materials Science, Polytechnic University of Madrid, E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos, Ciudad Universitaria s/n, 28040 Madrid, Spain
2  Department of Engineering, Carlos III University, Avda. de Butarque 15, Leganés, 28911 Madrid, Spain


Résumé
On a fait une étude experimentale et numérique des essais de traction à la barre Hopkinson pour assurer la validité de cette technique pour la caractérisation des matériaux à traction à vitesses de contraintes autour de 1000 s-1. Les champs de contraintes et de deformations dans l'éprouvette sont étudiés par moyen de la méthode des éléments finis pour constater les hypothèses propres de l'essai : situation d'équilibre et distribution homogène des deformations dans l'éprouvette. La simulation fournit aussi des critères pour dessiner mieux l'essai et les dimensions de l'éprouvette de sorte qu'on s'approche à la situation idéale. Finalement, à cause de l'absence d'uniformité de la distribution des déformations on propose des corrections à faire pour obtenir des propriétés valables des matériaux à partir des résultats des essais.


Abstract
An experimental and numerical analysis of tensile tests in the Hopkinson bar is made to assess the suitability of this method to characterize materials in tension conditions at strain rates about 1000 s-1. The stress and strain fields that appear in the specimen are analyzed by the finite element method to check the hypotheses normally used in obtaining results : equilibrium situation and uniform strain distribution in the specimen. The simulation process also provides some criteria to design the experimental set up and the specimen geometry for the best agreement with the ideal situation. Finally, due to the non-uniform strain distribution in the specimen, some corrections are suggested to obtain reliable material properties from test results.



© EDP Sciences 1994