Cu50Zr50金属玻璃模型

剪切拉伸失效转变

该模型通过应力三轴度精确调控剪切失效与拉伸失效的竞争机制,在转变点获得最大失效应变。

孟令怡 · Zhang, Yuxin · Tang, Xiaochang · 姚小虎

International Journal of Plasticity 2024

参数信息

临界应力三轴度
2.0–3.0

技术优势

给出失效转变判据

以应力三轴度作为关键参数,定量界定剪切失效与拉伸失效的边界,设计时可直接查表判断失效模式。

定位最大失效应变点

在临界三轴度下剪切与拉伸失效同时发生,此时失效应变最大,可指导使役条件设计以获取最优延性。

识别微观结构起源

二十面体(类二十面体)团簇在剪切主导变形中保持稳定且具有高抗剪性,解释了应力状态影响失效转变的结构根源。

应用场景