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저자정보
권형도 (한수원 중앙연구원) 김진원 (조선대학교) 송오섭 (충남대학교) 오동호 (충남대학교)
저널정보
한국원자력학회 Nuclear Engineering and Technology Nuclear Engineering and Technology 제53권 제2호
발행연도
2021.2
수록면
647 - 656 (10page)
DOI
https://doi.org/10.1016/j.net.2020.07.014

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Knowing a material’s true stress-strain curve is essential for performing a nonlinear finite elementanalysis to solve an elastoplastic problem. This study presents a simple methodology to determine thetrue stress-strain curve of type 304 and 316 austenitic stainless steels in the full range of strain from atypical tensile test. Before necking, the true stress and strain values are directly converted from engineeringstress and strain data, respectively. After necking, a true stress-strain equation is determined byiteratively conducting finite element analysis using three pieces of information at the necking and thefracture points. The Hockett-Sherby equation is proposed as an optimal stress-strain model in a nonuniformdeformation region. The application to the stainless steel under different temperatures andloading conditions verifies that the strain hardening behavior of the material is adequately described bythe determined equation, and the estimated engineering stress-strain curves are in good agreement withthose of experiments. The presented method is intrinsically simple to use and reduces iterations becauseit does not require much experimental effort and adopts the approach of determining the stress-strainequation instead of correcting the individual stress at each strain point

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