L'obiettivo della tesi ਠla creazione di Material Card di diversi materiali metallici ottenuti tramite tecnologia Additive Manufacturing, per prove statiche e a fatica in modo tale da poterle inserire nei moderni software di calcolo e poter simulare la prova richiesta sotto determinate condizioni. Per verificare la correttezza di queste Material Card sono state modellate differenti prove tramite il software Simulia Abaqus: in primo luogo si ਠsimulata una prova statica uniassiale a trazione per due diverse leghe di Alluminio in diverse condizioni di trattamenti superficiali e termici; sono state inoltre simulate tramite il software LMS Virtual Lab due prove di fatica: per l'AlSi7Mg una prova a fatica trattiva uniassiale e per l'AlSi10Mg una prova a fatica flessionale piana. Simulando queste prove si ਠcercato di ottenere una correlazione tra i dati sperimentali e quelli virtuali ottenuti in output dai software di calcolo. Per le prove statiche si sono sovrapposte le curve elastoplastiche, mentre per le prove a fatica le curve di Wohler. Prima della modellazione della prova sono stati modellati CAD i provini tramite il software Siemens NX e sono stati discretizzati con oppurtuna mesh tramite il software Altair Hypermesh per le analisi agli elementi finiti. In Abaqus ਠstata creata la prova con i vari vincoli e carichi imposti, ottenendo la curva tensione-deformazione da confrontare con quella sperimentale. Per le prove a fatica sono state realizzate varie prove per diversi valori di stress sul tratto utile del provino dove, una volta ottenute, sono state inserite in Virtual Lab ottenendo in output il numero di cicli a rottura del provino e quindi la curva di Wohler.

Creazione di Material Card elasto-plastiche e a fatica di leghe di alluminio costruite mediante Laser Power Bed Fusion

2019

Abstract

L'obiettivo della tesi ਠla creazione di Material Card di diversi materiali metallici ottenuti tramite tecnologia Additive Manufacturing, per prove statiche e a fatica in modo tale da poterle inserire nei moderni software di calcolo e poter simulare la prova richiesta sotto determinate condizioni. Per verificare la correttezza di queste Material Card sono state modellate differenti prove tramite il software Simulia Abaqus: in primo luogo si ਠsimulata una prova statica uniassiale a trazione per due diverse leghe di Alluminio in diverse condizioni di trattamenti superficiali e termici; sono state inoltre simulate tramite il software LMS Virtual Lab due prove di fatica: per l'AlSi7Mg una prova a fatica trattiva uniassiale e per l'AlSi10Mg una prova a fatica flessionale piana. Simulando queste prove si ਠcercato di ottenere una correlazione tra i dati sperimentali e quelli virtuali ottenuti in output dai software di calcolo. Per le prove statiche si sono sovrapposte le curve elastoplastiche, mentre per le prove a fatica le curve di Wohler. Prima della modellazione della prova sono stati modellati CAD i provini tramite il software Siemens NX e sono stati discretizzati con oppurtuna mesh tramite il software Altair Hypermesh per le analisi agli elementi finiti. In Abaqus ਠstata creata la prova con i vari vincoli e carichi imposti, ottenendo la curva tensione-deformazione da confrontare con quella sperimentale. Per le prove a fatica sono state realizzate varie prove per diversi valori di stress sul tratto utile del provino dove, una volta ottenute, sono state inserite in Virtual Lab ottenendo in output il numero di cicli a rottura del provino e quindi la curva di Wohler.
2019
it
Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/296662
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIMORE-296662