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) C8-195 - C8-199
DOI https://doi.org/10.1051/jp4:1994828
EURODYMAT 1994 - 4th International Conference on Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading

J. Phys. IV France 04 (1994) C8-195-C8-199

DOI: 10.1051/jp4:1994828

The effect of grain size on deformation and failure of copper under dynamic loading

D.H. Lassila, M.M. LeBlanc and F.H. Magness

University of California, Lawrence Livermore National Laboratory, L-342, P.O. Box 808, Livermore, CA 94551, U.S.A.


Résumé
Dans cette étude, nous montrons de facon expérimentale, utilisant une simulation informatique que la taille du grain, manifestée comme effet sur le comportement constitutif, peut avoir un effet notable sur la stabilité de déformation du cuivre déformé sous tension, sous chargement quasi-statique et dynamique : une augmentation de taille du grain résulte en des déformations plus importantes. Dans une étude publiée par Gourdin et Lassila, la taille de la fibre a été incorporée au modèle d'expérimentation de tension de seuil mécanique (TSM) appliqué au cuivre OFE. Des tests de tension dynamique ont été conduits en utilisant une simulation informatisée 3-D dans laquelle le TSM a été rentré. L'ordinateur a parfaitement prédit l'apparition et croissance de striction au cours de la déformation dynamique en fonction de la taille du grain.


Abstract
In this work, we show experimentally, and using computer modeling that the effect of grain size manifested as an effect on constitutive behavior can have an appreciable effect on the deformation stability of copper deformed in tension under both quasi-static and dynamic loading: an increase in grain size results in greater extents of deformation. In a work previously published by Gourdin and Lassila, the effect of grain size was incorporated into the Mechanical Threshold Stress (MTS) material model applied to OFE copper. Dynamic tensile tests were modeled using a 3-D computer code in which the MTS material model was incorporated. The computer code model accurately predicted the occurrence and growth of necking during dynamic deformation as a function of grain size.



© EDP Sciences 1994