/MAT/LAW27 (PLAS_BRIT)

Руководство по Материалам

Материалы

Эластопластические материалы

Эти материалы могут быть использованы для представления эластопластических материалов.

/MAT/LAW27 (PLAS_BRIT)

Этот закон сочетается изотропно эластопластическую модель материала Джонсона-Кука с ортотропной моделью хрупкого разрушения. Учет повреждения материала происходит перед разрушением. Разрушение и повреждение происходят только при растяжении. Этот закон применим только для оболочек.

Содержание страницы:

  • Формат

  • Определение

  • Пример (Алюминий)

  • Комментарии

Формат

/MAT/LAW27/ <mat_ID>/ <unit_ID>
/MAT/PLAS_BRIT/ <mat_ID>/ <unit_ID> <mat_title>
ρ_i
E
ν
a
b
n
σ_max0
c
ε̇_0
ICC
F_smooth
F_cut
ε_t1
ε_m1
d_max1
ε_f1
ε_t2
ε_m2
d_max2
ε_f2

Определение

Пример (Алюминий)

#RADIOSS STARTER
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/UNIT/1
unit for mat
                  Mg                  mm                  ms
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
#-  2. MATERIALS:
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/MAT/PLAS_BRIT/1/1
Aluminum
#              RHO_I
               .0027
#                  E                 NU
               60400                 .33
#                  a                  b                 n                              SIG_max0
              90.266              223.14              .375                                   177
#                  c           EPS_DOT_0       ICC   Fsmooth           F_cut
                 0                   0         0         0                   0
#             EPS_t1              EPS_m1              d_max1              EPS_f1
               .16                 .72                .999                   1
#             EPS_t2              EPS_m2              d_max2              EPS_f2
                 0                   0                   0                   0
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
#ENDDATA
/END

Комментарии

В этой модели материал ведет себя как линейно-упругий, когда эквивалентное напряжение ниже предела текучести пластичности. При более высоких значениях стрессов материал ведет себя как пластический, расчёт стрессов производится по формуле:

\[\sigma = (a + b \epsilon_p^n)(1 + c \ln \frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_0})\]

Где: - \(\epsilon_p\) - пластическая деформация - \(\dot{\epsilon}\) - скорость деформации

Параметр затвердевания пластичности, \(n\), должен быть меньше 1.

Этот закон позволяет моделировать повреждение материала и хрупкое разрушение по двум основным направлениям (1 и 2). Он применим только к элементам оболочек и совместим с свойствами оболочки (/PROP/TYPE1) и сэндвич-оболочки (/PROP/TYPE11).

Флаг ICC определяет влияние скорости деформации на максимальное напряжение материала \(\sigma_{max}\).

_images/47577b1b_law27_icc.png

См. также

  • Совместимость материалов

  • Модели разрушения (Руководство по ссылкам)

  • Хрупкие повреждения: Модель пластичности Джонсона-Кука (LAW27) (Теоретическое руководство)

  • RD-E: 1101 Характеризация закона для работы с эластопластичными материалами

  • RD-E: 2600 Разрушенная пластина