Simulación del proceso de rotura por tracción de alambres de acero perlítico con un modelo de fisura cohesiva

Suárez Guerra, Fernando; Cendón Franco, David Angel; Gálvez Ruíz, Jaime; Atienza Riera, José Miguel y Elices Calafat, Manuel (2012). Simulación del proceso de rotura por tracción de alambres de acero perlítico con un modelo de fisura cohesiva. "Anales de Mecánica de Fractura", v. 1 (n. 29); pp. 207-212. ISSN 0213-3725.

Descripción

Título: Simulación del proceso de rotura por tracción de alambres de acero perlítico con un modelo de fisura cohesiva
Autor/es:
  • Suárez Guerra, Fernando
  • Cendón Franco, David Angel
  • Gálvez Ruíz, Jaime
  • Atienza Riera, José Miguel
  • Elices Calafat, Manuel
Tipo de Documento: Artículo
Título de Revista/Publicación: Anales de Mecánica de Fractura
Fecha: 2012
Volumen: 1
Materias:
Escuela: E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos (UPM)
Departamento: Ingeniería Civil: Construcción
Licencias Creative Commons: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial

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Resumen

La fractura de metales dúctiles como el acero suele explicarse a partir de la hipótesis de nucleación, crecimiento y coalescencia de microhuecos. A partir de esta teoría, se han desarrollado diversos modelos numéricos, entre los que el modelo de Gurson y sus variantes son los más extendidos. Dichos modelos reproducen matemáticamente el fenómeno físico de crecimiento de huecos resultando en un desarrollo progresivo del daño en el interior del material durante un ensayo de tracción. En estos modelos, el daño comienza a desarrollarse en fases muy tempranas del ensayo, incluso anteriores a la carga máxima. Ensayos realizados por los autores parecen indicar, sin embargo, que en el caso de barras de acero eutéctico empleado en la fabricación de alambres de pretensado, el daño originado en el interior del material como consecuencia del crecimiento de microhuecos sólo es apreciable en un estado muy avanzado del ensayo, momentos antes de producirse la rotura. Además, desde hace décadas se conoce que la triaxialidad de tensiones tiene una fuerte influencia sobre la rotura de los materiales. En este trabajo se presenta un modelo de rotura para elementos de acero sometidos a tracción, basado en un comportamiento cohesivo del material y que contempla el valor de la triaxialidad de tensiones, diferente en cada punto de la sección crítica de rotura. The fracture of ductile materials, such as steel, is usually explained with the theory of nucleation, growth and coalescence of microvoids. Based on this theory, many numerical models have been developed, with a special mention to Gurson-type models. These models simulate mathematically the physical growth of microvoids, leading to a progressive development of the internal damage that takes place during a tensile test. In these models, the damage starts to develop in very early stages of the test. Tests carried out by the authors seem to point out that, in the case of eutectoid steel bars used for manufacturing prestressing steel wires, the internal damage that takes place as a result of the growth of microvoids is only noticeable in a very advanced state of the test. In addition to this, it is known that the stress triaxiality has a strong influence over the fracture of ductile materials. This work presents a fracture model for steel specimens in a tensile test, based on a cohesive behaviour and taking into account the effect of stress triaxiality, which is different in every point of the fracture plane.

Más información

ID de Registro: 16493
Identificador DC: http://oa.upm.es/16493/
Identificador OAI: oai:oa.upm.es:16493
Depositado por: Memoria Investigacion
Depositado el: 13 Nov 2013 09:37
Ultima Modificación: 22 Sep 2014 11:12
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