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1. WO2020204059 - 鋼材の破断予測方法、破断予測装置、プログラム及び記録媒体

公開番号 WO/2020/204059
公開日 08.10.2020
国際出願番号 PCT/JP2020/014987
国際出願日 01.04.2020
IPC
G01N 3/30 2006.01
G物理学
01測定;試験
N材料の化学的または物理的性質の決定による材料の調査または分析
3機械的応力の負荷による固体材料の強さの調査
30単衝撃力の適用によるもの
出願人
  • 日本製鉄株式会社 NIPPON STEEL CORPORATION [JP]/[JP]
発明者
  • 相藤 孝博 AITOH, Takahiro
代理人
  • 國分 孝悦 KOKUBUN, Takayoshi
優先権情報
2019-06979401.04.2019JP
公開言語 (言語コード) 日本語 (JA)
出願言語 (言語コード) 日本語 (JA)
指定国 (国コード)
発明の名称
(EN) STEEL MATERIAL FRACTURE PREDICTION METHOD, FRACTURE PREDICTION DEVICE, PROGRAM, AND RECORDING MEDIUM
(FR) PROCÉDÉ DE PRÉDICTION DE RUPTURE D'UN MATÉRIAU À BASE D'ACIER, DISPOSITIF DE PRÉDICTION DE RUPTURE, PROGRAMME ET SUPPORT D'ENREGISTREMENT
(JA) 鋼材の破断予測方法、破断予測装置、プログラム及び記録媒体
要約
(EN)
This fracture prediction method includes: a first step S11 for calculating a first value which indicates the maximum main strain of a bending outermost surface layer determined through solid elements, by inputting the sheet thickness of a steel material and a limit VDA bending angle to a first relational formula defined by using a finite element method using solid elements; a second step S12 for calculating a second value which indicates the maximum main strain of the bending outermost surface layer determined through shell elements, by inputting the element size of shell elements of a deformation analysis model, the sheet thickness of the steel material, the sheet thickness of the steel material, and the first value to a second relational formula defined by using a finite element method using shell elements; a third step S2 for calculating a third value which indicates the maximum main strain of the outermost surface layer of the steel material by using the finite element method of shell elements; and a fourth step S3 for determining whether deformation will cause fracture in the bending deformation part of the steel material by comparing the second and third values with each other.
(FR)
L'invention concerne un procédé de prédiction de rupture comprenant : une première étape S11 consistant à calculer une première valeur qui indique la contrainte principale maximale de la couche de surface de pliage la plus externe déterminée à l'aide d'éléments solides, en entrant l'épaisseur de la tôle d'un matériau à base d'acier et l'angle de pliage VDA limite dans une première formule relationnelle définie par la méthode des éléments finis (MEF) utilisant des éléments solides ; une deuxième étape S12 consistant à calculer une deuxième valeur qui indique la contrainte principale maximale de la couche de surface de pliage la plus externe déterminée à l'aide d'éléments d'enveloppe, en entrant la taille d'élément des éléments d'enveloppe d'un modèle d'analyse de la déformation, l'épaisseur de la tôle du matériau à base d'acier et la première valeur dans une seconde formule relationnelle définie par la méthode des éléments finis utilisant des éléments d'enveloppe ; une troisième étape S2 consistant à calculer une troisième valeur qui indique la contrainte principale maximale de la couche de surface la plus externe du matériau à base d'acier par la méthode des éléments finis des éléments d'enveloppe ; et une quatrième étape S3 consistant à déterminer si une déformation provoquera une rupture dans la partie de la déformation associée au pliage du matériau à base d'acier par la comparaison des deuxième et troisième valeurs entre elles.
(JA)
ソリッド要素による有限要素法を用いて既定された第1関係式に,鋼材の板厚及び鋼材の限界VDA曲げ角度を入力して,ソリッド要素による曲げ外側最表層の最大主ひずみである第1値を算出する第1ステップS11と、シェル要素による有限要素法を用いて既定された第2関係式に、変形解析モデルのシェル要素の要素サイズ、鋼材の板厚、及び前記第1値を入力して、シェル要素による曲げ外側最表層の最大主ひずみである第2値を算出する第2ステップS12と、シェル要素による有限要素法を用いて、鋼材の曲げ外側最表層の最大主ひずみである第3値を取得する第3ステップS2と、第2値と第3値とを比較して、変形における前記鋼材の曲げ変形部位で破断が生じるか否かを判定する第4ステップS3と、を有している破断予測方法。
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