/MAT/LAW16 (GRAY)

Ключевое слово формата блока Этот материальный закон основан на Grey EOS и

Критерии доходности Джонсона-Кука.

Формат

/MAT/LAW16/mat_ID or /MAT/GRAY/mat_ID

/MAT/LAW16/mat_ID or /MAT/GRAY/mat_ID

/MAT/LAW16/mat_ID or /MAT/GRAY/mat_ID

/MAT/LAW16/mat_ID or /MAT/GRAY/mat_ID

/MAT/LAW16/mat_ID or /MAT/GRAY/mat_ID

/MAT/LAW16/mat_ID or /MAT/GRAY/mat_ID

/MAT/LAW16/mat_ID or /MAT/GRAY/mat_ID

/MAT/LAW16/mat_ID or /MAT/GRAY/mat_ID

/MAT/LAW16/mat_ID or /MAT/GRAY/mat_ID

/MAT/LAW16/mat_ID or /MAT/GRAY/mat_ID

mat_title

mat_title

mat_title

mat_title

mat_title

mat_title

mat_title

mat_title

mat_title

mat_title

\(\rho_{i}\)

\(\rho_{i}\)

\(\rho_{0}\)

\(\rho_{0}\)

E

E

ν

ν

a

a

b

b

n

n

\(\epsilon_{max}\)

\(\epsilon_{max}\)

\(\sigma_{max}\)

\(\sigma_{max}\)

P0

P0

C

C

S

S

\(\gamma\) 0

\(\gamma\) 0

\(\alpha\) е

\(\alpha\) е

AW

AW

Пмин

Пмин

E0

E0

c

c

\(\dot{\epsilon}_{0}\)

\(\dot{\epsilon}_{0}\)

m

m

Тмелт

Тмелт

Тмакс

Тмакс

\(\gamma\) 0 м

\(\gamma\) 0 м

\(\alpha\) м

\(\alpha\) м

\(\gamma\) е

\(\gamma\) е

ge

ge

\(\Delta S\)

\(\Delta S\)

Tm0

Tm0

Vj

Vj

Vb

Vb

Эх

Эх

Ay

Ay

\(\theta\)

\(\theta\)

Определение

Поле

Содержание

Пример единицы СИ

mat_ID

Материал идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)

mat_title

Материал заголовок.(Символ, максимум 100 символов)

\(\rho_{i}\)

Начальный плотность.(Реальная)

\([\frac{kg}{m^{3}}]\)

\(\rho_{0}\)

Эталонная плотность, используемая в E.O.S (уравнение состояния).По умолчанию = \(\rho_{0}\) = \(\rho_{i}\) (Реал)

\([\frac{kg}{m^{3}}]\)

E

Янг модуль.(Реальный)

\([Pa]\)

ν

Пуассона соотношение.(Реальное)

a

Выход пластичности стресс.(Реальный)

\([Pa]\)

b

Пластическое упрочнение параметр.(Реальный)

\([Pa]\)

n

Пластическое упрочнение показатель.По умолчанию = 1,0001 (Реальный)

\(\epsilon_{max}\)

Неудачный пластик напряжение.По умолчанию = 1030 (Реальное)

\(\sigma_{max}\)

Пластичность максимальная стресс.По умолчанию = 1030 (Реальный)

\([Pa]\)

P0

Начальный давление.(Реальное)

\([Pa]\)

C

Гюгонио параметры.(Реальные)

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

S

\(U_{s}=C+SU_{p}\) (Реал)

\(\gamma\) 0

Решетка гамма.(Реальная)

\(\sigma\) е

\(\gamma=\gamma_{0}−ax\) (Реал)

AW

Атомный вес.(Реальный)

\([\frac{kg}{mole}]\)

Пмин

Отсечка давления. По умолчанию = -1030 (Реальный)

\([Pa]\)

E0

Начальная энергия на единицу объем.(Реальный)

\([\frac{J}{m^{3}}]\)

c

Коэффициент скорости деформации. = 0 (по умолчанию) Нет эффекта скорости деформации. (Настоящий)

\(\dot{\epsilon}_{0}\)

Эталонная скорость деформации (единица времени)-1.(Реальная)

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

m

Температура показатель.По умолчанию = 1,0 (Реальный)

Тмелт

плавление температура.По умолчанию = 1030 (Реальная)

\([K]\)

Тмакс

Для Т > Tmax: используется m =1. По умолчанию = 1030 (Реал)

\([K]\)

\(\gamma\) 0 м

Плавление гаммы.По умолчанию = \(\gamma\) 0 (Реал)

\(\sigma\) м

\(\gamma_{m}=\gamma_{0m}−a_{m}x\) По умолчанию = а (Реал)

\(\gamma\) е

Электронный гамма.По умолчанию = 2/3 (Реальное)

ge

Электронная энергия коэффициент.По умолчанию = 0,0 (Реальный)

\([\frac{J}{mole⋅K^{2}}]\)

\(\Delta S\)

Энтропия плавление.По умолчанию = 9.637e+3 \([\frac{J}{kg⋅K}]\) (Реальное) Если пусто или 0, энтропия плавления по умолчанию. автоматически переводится в рабочие единицы.

\([\frac{J}{kg⋅K}]\)

Tm0

Температура плавления параметр.По умолчанию = 1,3 Tmelt (реальный)

\([K]\)

Vj

Том, где находятся EOS присоединился.(Реал)

\([\frac{m^{3}}{kg}]\)

Vb

Исключенный объем пара фаза.По умолчанию = 0,5/r0 (Реал)

\([\frac{m^{3}}{kg}]\)

Эх

Энергия в В=V0, Т=300К, P=0.По умолчанию = 0,0 (Реал)

\([J]\)

Ay

Коэффициент привлекательности потенциал.(Реальный)

\([\frac{Jm^{3}}{mole^{2}}]\)

\(\theta\)

Параметр соединения. По умолчанию = 1,0 (Реальный)

Пример (алюминий)

#RADIOSS STARTER

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

/MAT/LAW16/1

Aluminium - GRAY EOS (unit g_cm_mus)

#              RHO_I               RHO_0

                 2.7                   0

#                  E                  Nu

                0.71                 .33

#                  a                   b                   n             Eps_max              sigmax

               0.002             0.00144                0.62                   0                   0

#                 P0                   C                   S             Gamma_0                 a_e

                   0               0.533               1.338                2.18                 1.7

#                 AW               P_min                  E0

               26.98               -5e-3

#                  c           eps_dot_0                   m              T_melt               T_max

                                                           1                1E30

#           Gamma_0m                 a_m             Gamma_e                 g_e             delta_S

                2.18                 1.7              0.6667              8.7e-9             9.637E5

#               T_m0                 V_j                 V_b

                1220             0.47388             0.19025

#                                   E_0h                 a_y               Theta

                                       0                  47                   1

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

#ENDDATA

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

Комментарий

  1. Правильные модели единиц должны

    быть определены в

/BEGIN card, поскольку значение по умолчанию \(\Delta S\) энтропия плавления рассчитывается по системе единиц. \(\sigma=(a+b\epsilon_{p}^{n})(1+cln⁡\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{0}})(1−(T^{*})^{m})T^{*}=\frac{T−T_{0}}{T_{melt}−T_{0}}\)

1 Э. Б. Ройс, GRAY, а

трехфазное уравнение состояния, UCRL-51121, Ливерморская лаборатория Лоуренса,

1971 год