/FAIL/GENE1

Ключевое слово в формате блока Модели множественных отказов с различными комбинациями скорости деформации, температуры или размера ячейки

зависимость.

Формат

/FAIL/GENE1/mat_ID/unit_ID

/FAIL/GENE1/mat_ID/unit_ID

/FAIL/GENE1/mat_ID/unit_ID

/FAIL/GENE1/mat_ID/unit_ID

/FAIL/GENE1/mat_ID/unit_ID

/FAIL/GENE1/mat_ID/unit_ID

/FAIL/GENE1/mat_ID/unit_ID

/FAIL/GENE1/mat_ID/unit_ID

/FAIL/GENE1/mat_ID/unit_ID

/FAIL/GENE1/mat_ID/unit_ID

Пмин

Пмин

Pмакс.

Pмакс.

SigP1_max

SigP1_max

Time_max

Time_max

dtmin

dtmin

fct_IDsm

Eps_dot_sm

Eps_dot_sm

Sig_max

Sig_max

Сигр

Сигр

K

K

fct_IDps

Eps_dot_ps

Eps_dot_ps

Eps_max

Eps_max

Eps_eff

Eps_eff

Eps_vol

Eps_vol

Eps_min

Eps_min

сдвиг

сдвиг

fct_IDg12

fct_IDg13

fct_IDe1c

tab_IDfld

Итаб

Eps_dot_fld

Eps_dot_fld

Нстеп

Исглад

Истрен

Истончение

Истончение

Вольфрак

Вольфрак

P_thickfail

P_thickfail

NCS

Тмакс

Тмакс

FAILIP

fct_IDel

Фскалеель

Фскалеель

El_ref

El_ref

Дополнительная линия .. csv-table:

:header: "(1)", "(2)", "(3)", "(4)", "(5)", "(6)", "(7)", "(8)", "(9)", "(10)"
:widths: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

"fail_ID", "", "", "", "", "", "", "", "", ""

Определение

Поле

Содержание

Пример единицы СИ

mat_ID

Идентификатор материала.(Целое число, максимум 10 цифр)

unit_ID

(Необязательно) Идентификатор устройства. (Целое число, максимум 10 цифр)

Пмин

Минимальное давление (положительное в сжатие).(Реальное)

\([Pa]\)

Pмакс.

Максимальное давление (положительное в сжатие).(Реальное)

\([Pa]\)

SigP1_max

Максимальное главное напряжение. < 0,0 Ограничено трехосностью положительного напряжения. > 0,0 Неограниченный. (Настоящий)

\([Pa]\)

Time_max

Время отказа. По умолчанию = 1E+20. (Реал)

\([s]\)

dtmin

Минимальное время шаг.(Реальный)

\([s]\)

fct_IDsm

Идентификатор функции максимума эквивалентное напряжение в зависимости от скорости деформации. (Целое число)

Eps_dot_sm

Эталонное значение скорости деформации для fct_IDsmDefault = 1 (Реальный)

\([\frac{1}{s}]\)

Sig_max

Масштабный коэффициент по оси ординат для fct_IDsm или максимальное эквивалентное напряжение, если fct_IDsm не определено. По умолчанию = 1, если fct_IDsm определено (реальное)

\([Pa]\)

Сигр

Начальное напряжение разрушения для Критерий Тюлера-Батчера.(Реальный)

\([Pa]\)

K

Критическое значение урона интеграл для критерия Тюлера-Батчера.(Реальный)

\([Pa^{2}⋅s]\)

fct_IDps

Максимальная главная деформация по сравнению идентификатор функции скорости деформации. (Целое число)

Eps_dot_ps

Эталонное значение скорости деформации для fct_IDps.По умолчанию = 1 (Реальный)

\([\frac{1}{s}]\)

Eps_max

Масштабный коэффициент по оси ординат для fct_IDps или максимальную главную деформацию, если fct_IDps не определено. По умолчанию = 1, если fct_IDps определено (реальное)

Eps_eff

Максимально эффективный штамм.(Реальный)

Eps_vol

Максимальный объемный штамм.(Реальный)

Eps_min

Минимальная основная сумма штамм.(Реальный)

сдвиг

Тензорная деформация сдвига ( \(\frac{\gamma_{max}}{2}\) ).Где, \(\gamma_{max}\) это инженерный сдвиг напряжение при неудаче.(Настоящее)

fct_IDg12

Максимальная деформация сдвига в плоскости \(\gamma_{12}\) Функция зависимости от размера элемента идентификатор.(Реальный)

fct_IDg13

Максимальная поперечная деформация сдвига \(\gamma_{13}\) Функция зависимости от размера элемента идентификатор.(Реальный)

fct_IDe1c

Максимальная основная деформация в плоскости \(\epsilon_{1}^{c}\) Функция зависимости от размера элемента идентификатор.(Реальный)

tab_IDfld

Идентификатор таблицы или функции Формирование предельной диаграммы.(Целое число)

Итаб

Тип зависимости таблицы (используется только в том случае, если tab_IDfld это таблица). = 1 (по умолчанию) Таблица представляет собой диаграмму пределов формования в зависимости от деформации. ставка. = 2 Таблица представляет собой диаграмму пределов формования в зависимости от элемента. размер. (Целое число)

Eps_dot_fld

Эталонное значение скорости деформации для tab_IDfld.По умолчанию = 1 (Реальный)

\([\frac{1}{s}]\)

Нстеп

Количество циклов нагрузки сокращение.По умолчанию = 10 (Целое число)

Исглад

Тип интерполяции (в случае табличная функция доходности). = 1 (по умолчанию) Линейная интерполяция. = 2 Логарифмическая интерполяция по основанию 10. = 3 Логарифмическая база интерполяции n. (Целое число)

Истрен

Инженерное дело / Истинная входная деформация флаг. = 0 (по умолчанию) Кривая FLD определяется как истинная деформация. = 1 Кривая FLD, определенная с точки зрения техники напряжение. (Целое число)

Истончение

Неудача при прореживании значение.(Реальное)

Вольфрак

Поврежденная объемная доля, которую необходимо достичь перед удалением элемента (полностью интегрированный и более высокого порядка только сплошные элементы). По умолчанию = 0,5 (Реальное).

P_thickfail

Соотношение сквозной толщины точки интеграции, которые должны выйти из строя, прежде чем недоинтегрированные элемент удален.0.0 ≤ P_thickfail ≤ 1.0По умолчанию = 1.0 (Реальное)

NCS

Количество условий, которые необходимо достичь перед удалением элемента. По умолчанию = 1 (Целое число)

Тмакс

Максимум температура.(Реальная)

\([K]\)

FAILIP

Количество неудачных точек интеграции до удаления элемента (только для интегрированного Beam). По умолчанию = 1 (Целое число).

fct_IDel

Функция масштабного коэффициента размера элемента идентификатор критериев Pmin, Pmax, SigP1_max, Sig_max, Сигр, К, EpsPS_max, Eps_eff, Eps_vol, Eps_min, Сдвиг, tab_IDfld и истончение.(Целое число)

Фскалеель

Масштабный коэффициент функции размера элемента для fct_IDel, tab_IDfld (Итаб=2), fct_IDg12, fct_IDg23, fct_IDg13 и fct_IDe1c.По умолчанию = 1,0 (Реальный)

El_ref

Размер опорного элемента для fct_IDel, tab_IDfld (Итаб=2), fct_IDg12, fct_IDg23, fct_IDg13 и fct_IDe1c.По умолчанию = 1,0 (Реальный)

\([m]\)

fail_ID

(Необязательно) Критерии отказа идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)

Пример

#RADIOSS STARTER

#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|

/UNIT/1

unit for mat

#              MUNIT               LUNIT               TUNIT

                  Mg                  mm                   s

#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|

/MAT/PLAS_TAB/1

LAW36

#        Init. dens.          Ref. dens.

7.80000000000000E-09                 0.0

#                  E                  Nu           Eps_p_max               Eps_t               Eps_m

            210000.0                 0.3                 0.0                 0.0                 0.0

#  N_funct  F_smooth              C_hard               F_cut               Eps_f                  VP

         1         0                 0.0                 0.0                0.15

#  fct_IDp              Fscale   Fct_IDE                EInf                  CE

         0                 1.0

# func_ID1  func_ID2  func_ID3  func_ID4  func_ID5

         2

#           Fscale_1            Fscale_2            Fscale_3            Fscale_4            Fscale_5

                 0.0

#          Eps_dot_1           Eps_dot_2           Eps_dot_3           Eps_dot_4           Eps_dot_5

                 0.0

#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|

/FAIL/GENE1/1

#               Pmin                Pmax           SigP1_max            Time_max               dtmin

                   0                 90.                   0                   0                   0

# fct_IDsm                    Eps_dot_sm             Sig_max                Sigr                   K

         0                             0                   0                   0                   0

# fct_IDps                    Eps_dot_ps             Eps_max             Eps_eff             Eps_vol

         0                             0                   0                   0                   0

#            Eps_min               Eps_s fct_IDg12 fct_IDg13 fct_IDe1c

                   0                   0         0         0         0

#tab_IDfld      Itab         Eps_dot_fld     Nstep   Ismooth   Istrain                      Thinning

         0         0                   0         0         0         0                             0

#            Volfrac          Pthickfail       NCS                      Temp_max   FAILIP

                   0                   0         0                             0

# fct_IDel                     Fscale_el              El_ref

         0                             0                   0

#  FAIL_ID

         1

#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|

#enddata

#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|

Комментарии

  1. Критерии отказа используются только в том случае, если значение отличается от 0.

  2. Модели отказов, включая:

  • Критерии отказа на основе минимального гидростатического давления: \(P\le−|P_{min}|\)

  • Критерии отказа на основе максимального гидростатического давления: \(P\ge|P_{max}|\) Где, гидростатический

давление рассчитывается как:

\(P=−\frac{\sigma_{xx}+\sigma_{yy}+\sigma_{zz}}{3}\) .. note:

Гидростатическое давление
 положительный при сжатии.
  • Максимальное главное напряжение: \(\sigma1\geSigP1_max\)

если \(SigP1_max>0\)

\(\sigma1\geSigP1_max\)

если \(SigP1_max<0\) и трехосность положительных напряжений ценность \(\eta=\frac{−P}{\sigma_{VONM}}\)

  • Максимальное время ≥ Time_max

  • Минимальный элементарный шаг по времени ≤ dtmin (не

доступно с опцией /DT/NODA).
  • Эквивалентное напряжение: \(\sigma_{eq}\geSig_max⋅fct_ID_{sm}(\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{sm}})\)

  • Модель Тулера-Батчера: \(\int_{0}^{t}[max(0,\sigma1−Sigr)]^{2}dt\geK\) Где,

\(\sigma1\) является главным напряжением.

  • Максимальная главная деформация: \(\epsilon1\geEpsPS_max⋅fct_ID_{ps}(\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{ps}})\)

  • Эффективный штамм: \(\sqrt{\frac{2}{3}}\epsilon_{ij}^{'}\epsilon_{ij}^{'}\geEps_eff\) Где,

\(\epsilon_{ij}^{'}\) это девиатор напряжение.

  • Объемная деформация: \(\epsilon_{vol}=\epsilon_{11}+\epsilon_{22}+\epsilon_{33}\geEps_vol\)

  • Минимальная главная деформация: \(\epsilon_{3}\le−|Eps_min|\)

  • Максимальная тензорная деформация сдвига: \(\gamma_{1}=\frac{(\epsilon_{1}−\epsilon_{3})}{2}\geShear\)

  • Критерий разрушения смешанного типа: - \(\gamma_{12}=\frac{(\epsilon_{1}−\epsilon_{2})}{2}\gefct_ID_{g12}(\frac{Size_{el}}{El_ref})\)

    if \(−2\le(\frac{\epsilon_{2}}{\epsilon_{1}})\le−0.5\)

    • \(\gamma_{13}=\frac{(\epsilon_{1}−\epsilon_{3})}{2}\gefct_ID_{g13}(\frac{Size_{el}}{El_ref})\) if \(−0.5\le(\frac{\epsilon_{2}}{\epsilon_{1}})\le1\)

    • \(\epsilon_{1}\gefct_ID_{e1c}(\frac{Size_{el}}{El_ref})\) if \(−0.5\le(\frac{\epsilon_{2}}{\epsilon_{1}})\le1\) Где, \(\epsilon_{1}\) и \(\epsilon_{2}\) Основные и второстепенные деформации в плоскости \(\epsilon_{3}\) Сквозная деформация по толщине \(Size_{el}\) Характерный размер элемента

  • Формирование предельной диаграммы (FLD): - If

    Итаб = 1 : \((\epsilon_{1},\epsilon_{2})\geTab_ID_{fld}(\frac{\dot{\epsilon}}{Eps_dot_fld})\)

    • If Итаб = 2 : \((\epsilon_{1},\epsilon_{2})\geTab_ID_{fld}(\frac{Size_{el}}{El_ref})\) Где, \(\epsilon_{1}\) и \(\epsilon_{2}\) Основные и второстепенные деформации в плоскости \(Size_{el}\) Характерный размер элемента

  • Напряжения уменьшаются во время циклов Nstep.

перед удалением элемента
  • Критерий минимального прореживания: - если Утончение > 0, элемент оболочки

удаляется, если утончение точки интегрирования по толщине ≤ -|Истончение|,

  • если Утончение < 0, элемент оболочки

удаляется, если средняя толщина утонения ≤ -|Утонение|.
  • Для твердых тел элемент удаляется, если \(\epsilon_{zz}\) ≤ -|Истончение|.

  • Максимальная температура элемента ≥ Tmax

  1. Вольфрак

используется только для полностью интегрированных твердых элементов и элементов более высокого порядка. Это представляет собой поврежденную объемную долю (например, сумму поврежденных точки интеграции связанных томов) значение, которого необходимо достичь, чтобы вызвать удаление элемента.

  1. Для недостаточно интегрированных линейных

элементы оболочки, удаление основано на значении P_thickfail. Если P_thickfail > 0, элемент выходит из строя и удаляется, если не удалось обеспечить соотношение сквозной толщины. точки интегрирования равны или превышают P_thickfail. P_thickfail определено в модель отказа перезапишет значение, определенное в свойстве оболочки.

  1. Точка интеграции

отказ начинается при достижении условий NCS. Тогда напряжения в точки интеграции сводятся к нулю за Nstep циклы.

  1. Зависимость размера элемента с использованием следующих факторов:

\(factor_{el}=Fscale_{el}⋅fct_ID_{el}(\frac{Size_{el}}{El_ref})\) Где,

\(Size_{el}\) является характеристическим элементом размер.

  1. Для результатов постобработки

    в ANIM файлов H3D вы можете использовать поле переменной

DAMA . Для /FAIL/GENE1 , ущерб

переменная вычисляется с использованием следующего соотношения.

\(D=maxD_{1},D_{2},...\) Где,

\(D_{1}\) — переменная ущерба, рассчитанная для i-й критерий (или вид отказа), определенный в /FAIL/GENE1. Различные режимы отказа определенные в GENE1, можно построить с помощью /H3D/ELEM/FAILURE/ID=FAILID с опцией MODE (=I или ALL), а номер режима может меняться. i-й моды соответствуют i-му критерию по порядку декларация в /FAIL/GENE1. Например, если вы установите 3 критерия в порядке появления в формате карты: Pmin, Sig_max и Eps_vol, Режим 1 будет соответствовать минимальному давлению, Режим 2 — максимальное эквивалентное напряжение, и Режим 3 для объемной деформации. Каждый режим занимает их значения от 0 до 1, сравнивая текущую переменную с ее критическое значение.

Глобальный индекс отказов можно построить с помощью

/H3D/ELEM/FAILURE/ID=FAILID без опции MODE.