Issue
J. Phys. IV France
Volume 04, Number C8, Septembre 1994
EURODYMAT 1994 - 4th International Conference on Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading
Page(s) C8-429 - C8-434
DOI https://doi.org/10.1051/jp4:1994866
EURODYMAT 1994 - 4th International Conference on Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading

J. Phys. IV France 04 (1994) C8-429-C8-434

DOI: 10.1051/jp4:1994866

Stress-velocity boundary condition and the localization of deformation

Y.M. Leroy1, B. Bonvalot2 and A. Molinari2

1  Shell Research, K.S.E.P.L., Postbus 60, 2280 AB Rijswijk, The Netherlands
2  Laboratoire de Physique et Mécanique des Matériaux, URA 1215 du CNRS, Université de Metz, Ile du Saulcy, 57045 Metz cedex 1, France


Résumé
On étudie, au moyen de la méthode des éléments finis, l'influence des conditions aux limites mixtes (relation linéaire entre vitesse et contrainte) sur la stabilité des états stationnaires et sur la localisation de la déformation. Cette condition mixte, qui prévaut dans la barre de Kolsky en torsion, est notamment dépendante de la géométrie des barres et de l'échantillon. On montre que le coefficient qui apparait dans la condition mixte contrôle l'évolution d'un état stationnaire instable vers un état stationnaire stable jouant le rôle d'attracteur. Ce même coefficient joue un rôle mineur sur la déformation à la localisation, cette dernière étant contrôlée par la quantité d'énergie dissipée au cours de l'essai. Toutefois, la vitesse à laquelle la contrainte chute durant la phase de localisation rapide, est influencée par la condition mixte.


Abstract
The influence of the mixed mechanical boundary condition, defined by a linear relation between velocity at the boundary and stress, on the non-linear stability of steady states and on the localization of the deformation is investigated by numerical means. This mixed boundary condition is known to prevail during a torsional Kolsky bar test and depends on the geometry of the incident bar and of the specimen. It is shown that the coefficient which enters the mixed condition governs the evolution of the flow from a perturbed, unstable steady state towards a stable attractor. The same coefficient is found to have little influence on the nominal strain at initiation of the localization which appears to be governed by the total energy dissipated. However, the rate at which the stress drops during the development of the localization is affected by the mixed boundary condition.



© EDP Sciences 1994