Microstructure-based modeling of the impact response of a biomedical niobium-zirconium alloy

Downloadstatistik des Dokuments (Auswertung nach COUNTER):

Onal, O.; Bal, B.; Toker, S.M.; Mirzajanzadeh, M.; Canadinc, D. et al.: Microstructure-based modeling of the impact response of a biomedical niobium-zirconium alloy. In: Journal of Materials Research 29 (2014), Nr. 10, S. 1123-1134. DOI: https://doi.org/10.1557/jmr.2014.105

Version im Repositorium

Zum Zitieren der Version im Repositorium verwenden Sie bitte diesen DOI: https://doi.org/10.15488/2329

Zeitraum, für den die Download-Zahlen angezeigt werden:

Jahr: 
Monat: 

Summe der Downloads: 206




Kleine Vorschau
Zusammenfassung: 
This article presents a new multiscale modeling approach proposed to predict the impact response of a biomedical niobium-zirconium alloy by incorporating both geometric and microstructural aspects. Specifically, the roles of both anisotropy and geometry-based distribution of stresses and strains upon loading were successfully taken into account by incorporating a proper multiaxial material flow rule obtained from crystal plasticity simulations into the finite element (FE) analysis. The simulation results demonstrate that the current approach, which defines a hardening rule based on the location-dependent equivalent stresses and strains, yields more reliable results as compared with the classical FE approach, where the hardening rule is based on the experimental uniaxial deformation response of the material. This emphasizes the need for proper coupling of crystal plasticity and FE analysis for the sake of reliable predictions, and the approach presented herein constitutes an efficient guideline for the design process of dental and orthopedic implants that are subject to impact loading in service. Copyright © Materials Research Society 2014.
Lizenzbestimmungen: Es gilt deutsches Urheberrecht. Das Dokument darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei genutzt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. Dieser Beitrag ist aufgrund einer (DFG-geförderten) Allianz- bzw. Nationallizenz frei zugänglich.
Publikationstyp: Article
Publikationsstatus: publishedVersion
Erstveröffentlichung: 2014
Die Publikation erscheint in Sammlung(en):Fakultät für Maschinenbau

Verteilung der Downloads über den gewählten Zeitraum:

Herkunft der Downloads nach Ländern:

Pos. Land Downloads
Anzahl Proz.
1 image of flag of Germany Germany 108 52,43%
2 image of flag of United States United States 35 16,99%
3 image of flag of Turkey Turkey 14 6,80%
4 image of flag of China China 8 3,88%
5 image of flag of No geo information available No geo information available 7 3,40%
6 image of flag of India India 7 3,40%
7 image of flag of Mexico Mexico 4 1,94%
8 image of flag of Romania Romania 3 1,46%
9 image of flag of Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 3 1,46%
10 image of flag of Ireland Ireland 2 0,97%
    andere 15 7,28%

Weitere Download-Zahlen und Ranglisten:


Hinweis

Zur Erhebung der Downloadstatistiken kommen entsprechend dem „COUNTER Code of Practice for e-Resources“ international anerkannte Regeln und Normen zur Anwendung. COUNTER ist eine internationale Non-Profit-Organisation, in der Bibliotheksverbände, Datenbankanbieter und Verlage gemeinsam an Standards zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von Nutzungsdaten elektronischer Ressourcen arbeiten, welche so Objektivität und Vergleichbarkeit gewährleisten sollen. Es werden hierbei ausschließlich Zugriffe auf die entsprechenden Volltexte ausgewertet, keine Aufrufe der Website an sich.