تئوری پلاستیسیته: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
Fatemeh Derakhshanfar (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Fatemeh Derakhshanfar (بحث | مشارکت‌ها)
دیداری
برچسب‌ها: جایگزین شد حذف حجم زیادی از مطالب منبع‌دار ویرایشگر دیداری
خط ۱:
'''تئوری پلاستیسیته''' علمی است که به بررسی رفتار مواد در [[کرنش]]‌هایی که از [[قانون هوک]] تبعیت نمی‌کنند، می‌پردازد.
[[پرونده:منحنی تنش-کرنش.jpg|بندانگشتی|برخی مواد بعد از تنش تسلیم، تغییر شکل پلاستیک دارند.]]
تئوری پلاستیسیته کلاسیک، در مطالعه مواد در اواخر قرن 19 رشد پیدا کرد، برای موادی که علاوه بر تغییر شکل الاستیک، بعد از رسیدن به تنش تسلیم، تغییر شکل پلاستیک دارند. در فلزات و مواد کریستالی، این تغییر شکل به دلیل جابجایی نابجایی های ساختار کریستال اتفاق می افتد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Solid Mechanics On-line Books|نشانی=http://homepages.engineering.auckland.ac.nz/~pkel015/SolidMechanicsBooks/|وبگاه=homepages.engineering.auckland.ac.nz|بازبینی=2019-06-24}}</ref>
 
برخی از جوانب [[تغییر شکل پلاستیک]] فرمول‌بندی ریاضی آن را مشکل‌تر از [[تغییر شکل الاستیک]] مواد می‌نماید. مثلاً تغییر شکل الاستیک یک [[تابع حالت]] است ولی تغییر شکل پلاستیک [[تابع مسیر]].
 
تئوری پلاستیسیته یکنواخت، رفتار ماده و تغییر شکل پلاستیک آن را در هنگام بارگذاری یکنواخت توضیح می دهد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Metal Fatigue Analysis Handbook {{!}} ScienceDirect|نشانی=https://www.sciencedirect.com/book/9780123852045/metal-fatigue-analysis-handbook|وبگاه=www.sciencedirect.com|بازبینی=2019-06-24|کد زبان=en}}</ref>[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123852045000070]
 
ویژگی خاک رس که به آن اجازه می‌دهد شکل بدون گسیختگی هنگام اعمال زور به آن تغییر شکل دهد. ویژگی‌های خاک رس پاتر را نمی‌توان با هر آزمایش علمی قابل تکرار اندازه‌گیری کرد. بنابراین ارزیابی آن ذهنی است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Network Home - Ceramic Arts Network|نشانی=http://ceramicartsdaily.org/|وبگاه=Ceramic Arts Network|بازبینی=2019-06-25|کد زبان=en-US}}</ref>
 
در تئوری های پلاستیسیته جریان'''،''' فرض می‌شود که امکان تجزیه کرنش کل در یک جسم را به صورت حاصل جمع یا ضرب یک بخش الاستیک و یک بخش پلاستیک وجود دارد که بخش الاستیک کرنش از طریق مدل‌های الاستیک خطی یا هایپرالاستیک قابل محاسبه است. اگرچه، برای تعیین بخش پلاستیک کرنش باید از یک قانون جریان و یک مدل سخت‌شوندگی استفاده کرد.
 
پلاستیسیته، توانایی جامدات خاص به جریان یا تغییر شکل به طور دائم زمانی که در معرض تنش‌های حد واسط بین آن تولید تغییر شکل موقتی، یا رفتار الاستیک، و آن‌هایی که منجر به شکست مواد یا گسیختگی می‌شوند.پلاستیسیته، یک جامد را تحت عمل نیروهای خارجی قرار می‌دهد تا تغییر شکل دایمی بدون گسیختگی انجام شود. الاستیسیته در مقایسه، یک جامد را قادر می‌سازد تا پس از حذف بار به شکل اصلی خود برگردد. تغییر شکل پلاستیک در بسیاری از فرایندهای تشکیل فلز (غلتیدن، فشار، جعل) و در فرآیندهای زمین‌شناسی (تخته سنگی و جریان سنگ در زمین تحت فشار بسیار بالا و در دماهای بالا) رخ می‌دهد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Plasticity {{!}} physics|نشانی=https://www.britannica.com/science/plasticity|وبگاه=Encyclopedia Britannica|بازبینی=2019-06-25|کد زبان=en}}</ref>
 
<br />
== تئوری تغییر شکل کوچک ==
تئوری‌های پلاستیسیته معمول برای تغییر شکل‌های کوچک با پلاستیسیته کامل یا پلاستیسیته سخت‌شوندگی، بر اساس قواعد زیر، توسط Ilyushin و Hencky تعریف شده‌اند<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Plasticity Theory - an overview {{!}} ScienceDirect Topics|نشانی=https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/plasticity-theory|وبگاه=www.sciencedirect.com|بازبینی=2019-06-24}}</ref>:
 
# ماده دارای یک محدوده الاستیک خطی است (E).
#ماده دارای یک حد الاستیک است (تنش σ0 )که در آن تغییر شکل پلاستیک ماده شروع می‌شود.[[پرونده:StressTensor.PNG|بندانگشتی|تنسور تنش]]
# پس از حد الاستیک، تنش همیشه تنش تسلیم خواهد بود (σ=σy).
# در صورتی که بارگذاری باعث رسیدن تنش به محدوده پلاستیک ماده شود، افزایش کرنش پلاستیک همیشه بیشتر از صفر خواهد بود (dεp>0).
# در صورت باربرداری، ماده دارای رفتار الاستیک است و هیچ کرنش پلاستیکی درون آن رخ نمی‌دهد.
# کرنش کل، یک ترکیب خطی از بخش‌های الاستیک و پلاستیک کرنش است (dε=dεe+dεp). بخش پلاستیک کرنش قابل بازگشت نیست؛ در صورتی که بخش الاستیک به طور کامل بازیابی می‌شود.
# کار انجام شده در طی چرخه بارگذاری-باربرداری، همیشه مثبت یا صفر است . به این قاعده اصل پایداری دراکر گفته می‌شود و احتمال وجود رفتار نرم شوندگی کرنش را حذف می‌کند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=تئوری پلاستیسیته جریان (Flow Plasticity Theory) - آشنایی با فرضیات پلاستیسیته|نشانی=https://blog.faradars.org/flow-plasticity-theory/|وبگاه=مجله فرادرس|تاریخ=13۹۷-۰۵-22T12:21:18+04:30|بازبینی=2019-06-24|کد زبان=fa-IR}}</ref>
 
== تئوری تغییر شکل بزرگ ==
تئوری‌های پلاستیسیته مرتبط با تغییر شکل بزرگ معمولاً با یکی از فرضیات زیر شروع می‌شوند:
 
# تجزیه تانسور نرخ تغییر شکل به حاصل جمع دو بخش الاستیک و پلاستیک
# تجزیه گرادیان تغییر شکل به حاصل ضرب دو بخش الاستیک و پلاستیک
 
فرض اول، کاربرد گسترده‌ای در شبیه‌سازی‌های عددی فلزات داشت اما فرض دوم به مرور جای آن را گرفت.
 
== <small> '''پلاستیسیته جریان (Flow plasticity)'''</small> ==
یکی از تئوری‌های موجود در مکانیک جامدات است که به توصیف '''رفتار پلاستیک''' در ماده های مختلف می‌پردازد. تئوری‌های پلاستیسیته جریان بر مبنای فرضیات قانون جریان شکل گرفته‌اند. این فرضیه ها به منظور تعیین تغییر شکل پلاستیک مواد استفاده می شوند.
 
در '''تئوری‌های پلاستیسیته جریان،''' فرض می‌شود که امکان '''تجزیه''' '''کرنش کل''' در یک جسم را به صورت حاصل ضرب یا جمع یک '''بخش الاستیک''' و یک '''بخش پلاستیک''' وجود دارد. بخش الاستیک کرنش از طریق مدل‌های الاستیک خطی یا هایپرالاستیک قابل محاسبه است. اگرچه، برای تعیین بخش پلاستیک کرنش باید از یک قانون جریان و یک مدل سخت‌شوندگی استفاده کرد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=تئوری پلاستیسیته جریان (Flow Plasticity Theory) - آشنایی با فرضیات پلاستیسیته|نشانی=https://blog.faradars.org/flow-plasticity-theory/|وبگاه=مجله فرادرس|تاریخ=13۹۷-۰۵-22T12:21:18+04:30|بازبینی=2019-06-25|کد زبان=fa-IR}}</ref>
 
== قانون جریان ==
 
 
در پلاستیسیته فلزات، با فرض یکسان بودن جهت های اصلی افزایش کرنش پلاستیک و تانسور تنش انحرافی توسط رابطه‌ای به نام «'''قانون جریان'''» نمایش داده می‌شود. تئوری‌های مربوط به پلاستیسیته ی سنگ‌ها نیز از مفهومی مشابه بهره می‌گیرند. با این تفاوت که وابستگی سطح تسلیم به پارامتر فشار به یک «'''آسایش'''» نیاز دارد. به جای این کار، بیشتر فرض می‌شود که افزایش کرنش پلاستیک و بردار نرمال سطح تسلیم وابسته به فشار، دارای جهت های یکسانی هستند.
 
 
== جستار های وابسته ==
 
* [[موم‌سانی|پلاستیسیته]]
* [[قانون هوک]]
*[[تنش (مکانیک)|تنش]]
*[[کرنش]]
* [[کشسانی|الاستیسیته]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{چپ‌چین}}
* Dieter, G.E. , ''Mechanical Metallurgy'', McGraw-Hill, 1986.