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Aplicación del modelo de daño de Gurson-Tvergaard-Needleman (GTN) para la simulación del ensayo miniatura de punzonado sobre probetas prefisuradas

    1. [1] Universidad de Burgos

      Universidad de Burgos

      Burgos, España

  • Localización: Revista de metalurgia, ISSN 0034-8570, Vol. 46, Nº. Extra 0, 2010, págs. 53-63
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Use of the Gurson-Tvergaard-Needleman (GTN) damage model to simulate small punch test on pre-cracked specimens
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      El ensayo miniatura de punzonado (SPT) constituye una alternativa factible para la determinación de las propiedades mecánicas, en aquellos casos en los que no se dispone de material suficiente para la realización de ensayos convencionales. Actualmente, existe un gran interés en la utilización de este tipo de ensayo, sobre probetas prefisuradas (P-SPT), para la determinación de las propiedades a fractura del material. En el caso de que el comportamiento del material sea dúctil, el modelo de daño de Gurson-Tvergaard-Needleman (GTN) permite, en base a una serie de parámetros constitutivos, reproducir el comportamiento del material hasta su rotura. Los parámetros constitutivos tienen en cuenta la nucleación, crecimiento y coalescencia de microhuecos, como mecanismos de evolución del daño en materiales dúctiles. El objetivo del presente trabajo es el desarrollo de una metodología para la identificación de dichos parámetros constitutivos, a partir del ajuste numérico de los resultados experimentales obtenidos con los ensayos P-SPT.

    • English

      Small Punch Test (SPT) is a feasible alternative to determine the mechanical properties in those cases where there is not enough material for conducting conventional tests. Nowadays, there is a great interest in using this test on precracked specimens (P-SPT) in order to determine the fracture properties of the material, as well. In the case of ductile material behaviour, theGurson-Tvergaard-Needleman (GTN) damagemodel can be used, based on a set of constitutive parameters, to reproduce the material behaviour up to final fracture. These constitutive parameters take into account the nucleation, growth and coalescence of microvoids as mechanisms of damage evolution in ductile materials. The aim of this paper is to develop a methodology for the identification of these constitutive parameters, based on the numerical adjustment of the experimental results obtained from the P-SPT tests.


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