陶瓷是一种典型的脆性材料,可采用Wilkins、Rajendran-Grove、Johnson-Holmquist(JH)和Deshpande-Evans本构模型描述其在高应变率加载下的响应情况,其中JH模型是目前数值计算领域应用最为广泛的陶瓷本构模型,如图1所示。JH-1本构模型是Johnson和Holmquist于1992年提出的第一个脆性材料的本构模型,采用分段函数的方式描述了脆性材料压力和强度的关系(JOHNSON G R, HOLMQUIST T J. Shock Wave and High Strain Rates Phenomena in Materials, 1992: 1075-1081);JH-2模型(1999年)在JH-1模型基础上进行了归一化处理,并将描述压力和强度的分段函数写成了连续函数(JOHNSON G R, HOLMQUIST T J. Journal of Applied Physics, 1999,85(12): 8060-8073);为能更好的描述AlN陶瓷在高应变率下的响应,2003年Johnson、Holmquist和Beissel在JH-1模型的基础上考虑了材料的相变特性,提出了JHB模型(JOHNSON G R, HOLMQUIST T J, BEISSEL S R. Journal of Applied Physics, 2003,94(3): 1639-1646);2005年Johnson和Holmquist两人给出了确定JHB本构模型参数的过程,并基于试验结果给出了校准后SiC陶瓷的JHB本构模型参数(HOLMQUIST T J, JOHNSON G R. Journal of Applied Physics, 2005,97(9): 93502)。
JHB本构模型的应力与压力关系主要分为完整(Intact)和损伤(Failed)两部分,表1中下标带有 i 的即为完整部分相应参数,下标 f 即代表损伤部分参数;虽然JHB本构模型公式中考虑了脆性材料的相变特性,表1标蓝部分参数应为对应的相变参数,但帮助中全部设置为0,推知官方帮助中给出的这组参数不能考虑陶瓷相变的影响。Abaqus官方帮助中给出的JH-2本构模型参数如表2所示。