/INTER/TYPE6

Ключевое слово формата блока. Этот интерфейс используется для имитации контакта.

между двумя твердыми телами с табличным вводом контактной силы. Это работает аналогично интерфейс ТИП3. Контактную силу между телами можно ввести как функцию максимума. проникновение. Интерфейс также позволяет вводить силовую функцию для разгрузка.

Описание

Для этого интерфейса должны быть выполнены следующие условия: - Сегменты двух контактных поверхностей должны быть обращены друг к другу (пример: нормали к поверхности должны быть

ориентированы от одной поверхности к другой)

  • Интерфейс работает только с сегментами, подключенными к твердотельным элементам или элементам оболочек; два контакта

поверхности не должны иметь один и тот же узел (должны быть частью двух разных жестких узлов). тела)

  • Задаваемая пользователем жесткость интерфейса может уменьшить временной шаг

Формат

/INTER/TYPE6/inter_ID/unit_ID

/INTER/TYPE6/inter_ID/unit_ID

/INTER/TYPE6/inter_ID/unit_ID

/INTER/TYPE6/inter_ID/unit_ID

/INTER/TYPE6/inter_ID/unit_ID

/INTER/TYPE6/inter_ID/unit_ID

/INTER/TYPE6/inter_ID/unit_ID

/INTER/TYPE6/inter_ID/unit_ID

/INTER/TYPE6/inter_ID/unit_ID

/INTER/TYPE6/inter_ID/unit_ID

inter_title

inter_title

inter_title

inter_title

inter_title

inter_title

inter_title

inter_title

inter_title

inter_title

surf_ID1

surf_ID2

Сфрик

Сфрик

Фрич

Фрич

Зазор

Зазор

Тстарт

Тстарт

Тстоп

Тстоп

IRS

ИРм

Бездействие

fct_IDff

fct_IDfv

Аскалеф

Аскалеф

Аскалёв

Аскалёв

fct_IDId

Яформа

Аскалекс

Аскалекс

FscaleId

FscaleId

Икор

fct_IDul

Жесткий

Жесткий

Фскалеул

Фскалеул

Виск

Виск

fct_IDdv

fct_IDdf

Фскалев

Фскалев

Определение

Поле

Содержание

Пример единицы СИ

inter_ID

Интерфейс идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)

unit_ID

Идентификатор объекта.(Целое число, максимум 10 цифры)

inter_title

Интерфейс заголовок.(Символ, максимум 100 символов)

surf_ID1

Жесткая поверхность 1 идентификатор.(Целое число)

surf_ID2

Жесткая поверхность 2 идентификатор.(Целое число)

Сфрик

Статическое трение сила.(Реальная)

\([N]\)

Фрич

Кулон трение.(Реальное)

Зазор

Разрыв для воздействия активация.(Реальная)

\([m]\)

Тстарт

Активация интерфейса time.Default = 0,0 (Реальное)

\([s]\)

Тстоп

Деактивация интерфейса time.Default = 1.0e30 (реальный)

\([s]\)

IRS

Флаг перенумерации для сегменты первой поверхности. = 0 Если сегмент подключен к твердотельному элементу, это нормально. инвертируется при входе в сплошной элемент (отрезок перенумерован). = 1 Нормальный всегда обратный (читается сегмент 1234). 2143). = 2 Нормаль никогда не меняется на обратную (сегменты соединены с твердым телом). нумерация элементов не перенумеровывается). (Целое число)

ИРм

Флаг перенумерации для сегменты второй поверхности (то же, что и IRS). = 0 Если сегмент подключен к твердотельному элементу, это нормально. инвертируется при входе в сплошной элемент (отрезок перенумерован). = 1 Нормальный всегда обратный (читается сегмент 1234). 2143). = 2 Нормаль никогда не меняется на обратную (сегменты соединены с твердым телом). нумерация элементов не перенумеровывается). (Целое число)

Бездействие

Флаг деактивации жесткость при первоначальных проникновениях. = 0 Никаких действий. = 5 Разрыв меняется со временем, и начальный разрыв корректируется. как: \(gap_{0}=Gap−P_{0}\) Где, \(P_{0}\) является начальным проникновение. 7 (Целое число)

fct_IDff

Множитель трения функция по сравнению с нормальной силой. (Целое число)

fct_IDfv

Множитель трения функция в зависимости от скорости скольжения. (Целое число)

Аскалеф

Масштабный коэффициент по оси абсцисс для функции скорости (fct_IDff и fct_IDdv).(Реальный)

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

Аскалёв

Масштабный коэффициент по оси абсцисс для силовые функции (fct_IDff и fct_IDdv).(Реальный)

\([N]\)

fct_IDId

Сила против проникновения идентификатор функции кривой. Эта функция должна быть положительной в как сила, так и смещение. (Целое число)

Яформа

Флаг формулировки контакта. 1 = 0 Нелинейная упругость. = 1 Нелинейная упругопластика с кривой разгрузки, которая должно быть определено. = 2 Нелинейный упругопластик с раздельным упрочнением. (Целое число)

Аскалекс

Масштабный коэффициент по оси абсцисс fct_IDId и fct_IDul.По умолчанию = 1,0 (Реальный)

\([m]\)

FscaleId

Масштабный коэффициент по оси ординат fct_IDId.По умолчанию = 1,0 (Реальный)

\([N]\)

Икор

Корректировка флага силы, из-за до начального пересечения. 2 = 0 Выкл. = 1 Вкл. (Целое число)

fct_IDul

Сила против проникновения кривая для идентификатора функции выгрузки. Эта функция должна быть положителен как по силе, так и по перемещению и всегда меньше, чем кривая загрузки. Не используется, если Iform = 2. (Целое число)

Жесткий

Погрузка/разгрузка жесткость, используемая при переходе между кривыми. Необходимые данные если Iform = 1, 2.

\([\frac{N}{m}]\)

Фскалеул

Масштабный коэффициент по оси ординат для разгружать fct_IDul.По умолчанию = 1,0 (Реальный)

\([N]\)

Виск

Демпфирование коэффициент.(Реальный)

\([\frac{Ns}{m}]\)

fct_IDdv

Функция демпфирующей силы в зависимости от скорости проникновения. (Целое число)

fct_IDdf

Множитель демпфирования функция по сравнению с нормальной силой. (Целое число)

Фскалев

Масштабный коэффициент по оси ординат fct_IDdv.(Реальный)

\([N]\)

Комментарии

  1. Кривая загрузки

fct_ID Id всегда должно быть

данный.

Для Iform =0

кривая разгрузки не учитывается, а для загрузки и разгрузки используется одна и та же кривая fct_IDId.

Для I форма = 1 ,

кривая разгрузки

fct_ID ul есть

рассмотрено и:

  • Когда кривая разгрузки

fct_IDul есть не определено, то загрузка следует за fct_IDId и разгрузка следует по прямой кривой с уклоном Уменьшите до нуля и оставайтесь равными нулю. При перезарядке Радиосс прыгает с нуля на функция загрузки fct_IDId вдоль прямая кривая с жестким наклоном.

  • Когда определены кривые загрузки и разгрузки (кривые

кривая разгрузки должна быть ниже кривой нагружения), то во время выгрузка Радиосс перескакивает с загрузки на кривая разгрузки, следующая по прямой кривой с уклоном Жесткий. Перезарядка Радиосс прыгает с fct_IDul кривая разгрузки к кривой загрузки fct_IDId по прямой кривой с жестким наклоном.

Некоторые из случаев показаны ниже: .. image:: images/inter_type6_starter_r_starter_inter_type6.png

alt

starter_inter_type6

*(Рисунок 1. Iформа =

0)*
1)*
images/inter_type6_starter_r_starter_inter_type6b.png*(Рисунок3.Iform=2)*
  1. Если Iform =1 и

Icor =1, сила на границе раздела при t=0 устанавливается на значение из функции разгрузки fct_IDul, что соответствует до первоначального проникновения. Если функция разгрузки не определена, начальная сила равна нулю.

  1. Касательная сила трения,

F t рассчитывается

как:

\(F_{t}=Sfric+\mu(F_{n},F_{t})⋅F_{t}\) Где, \(F_{n}\) Нормальная сила \(\mu\) ( \(F_{n}\) , \(F_{t}\) ) Коэффициент динамического трения определяется как: \(\mu(F_{n},F_{t})=Fric⋅f_{ff}(F_{n})⋅f_{fv}(v_{t})\) Где, \(v_{t}\) Скорость скольжения \(f_{ff}\) и \(f_{fv}\) Функции fct_ID ff и fct_ID fv

  1. Демпфирующая сила,

F влажный рассчитывается

как:

\(F_{damp}=f_{df}(F_{n})⋅(Visc+f_{dv}(v_{n}))\) Где, \(v_{n}\) Скорость проникновения \(f_{df}\) и \(f_{dv}\) Функции fct_ID df и fct_ID dv