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저자정보
누엔 늑 뚜안 (경북대학교) 박진기 (경북대학교) 김영석 (경북대학교)
저널정보
한국소성·가공학회 마그네슘 심포지엄 제1회 마그네슘 심포지엄
발행연도
2009.11
수록면
49 - 56 (8page)

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In order to predict the ductile fracture of rotational incremental forming for magnesium alloy sheet, a combination of kinematic and isotropic hardening law is implemented and evaluated from the histories of ductile fracture value (Ⅰ) by means of finite element analysis. Here, the criterion for a ductile fracture, as developed by OYANE, [J. Mech. Work. Tech. 4 (1980), pp. 65-81], is carried out via a user material, using finite element code. To simulate the effect of the large amount of heat generation at elements in the contact area due to friction energy of the rotational tool-specimen interface on equivalent stress-strain evolution in incremental forming, Johnson-Cook model was applied and also compared with equivalent stress-strain curves obtained by tensile test at elevated temperatures. The (FE) simulation results of ductile fracture was then compared with the experimental results of 80 ㎜ × 80㎜ × 25 ㎜ square shape with 45°, 60°, and 80 ㎜ × 80㎜ × 20 ㎜ square shape with 70° wall angles. The trend of (FE) simulation results were quite good agreement with experiment results. Finally, the forming limit curve at fracture (FLCF) were predicted using (FE) simulation results.

목차

Abstract
1. Introduction
2. Material and hardening model
3. Finite element procedures
4. Results and discussion
5. 결론
참고문헌

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