/MAT/PLAS_ZERIL

Ключевое слово формата блока Этот закон определяет изотропный упругопластический

материал с использованием модели пластичности Зерилли-Армстронга.

Формат

/MAT/PLAS_ZERIL/mat_ID/unit_ID

/MAT/PLAS_ZERIL/mat_ID/unit_ID

/MAT/PLAS_ZERIL/mat_ID/unit_ID

/MAT/PLAS_ZERIL/mat_ID/unit_ID

/MAT/PLAS_ZERIL/mat_ID/unit_ID

/MAT/PLAS_ZERIL/mat_ID/unit_ID

/MAT/PLAS_ZERIL/mat_ID/unit_ID

/MAT/PLAS_ZERIL/mat_ID/unit_ID

/MAT/PLAS_ZERIL/mat_ID/unit_ID

/MAT/PLAS_ZERIL/mat_ID/unit_ID

mat_title

mat_title

mat_title

mat_title

mat_title

mat_title

mat_title

mat_title

mat_title

mat_title

\(\rho_{i}\)

\(\rho_{i}\)

E

E

v

v

VP

C0

C0

C5

C5

n

n

\(\epsilon_{p}^{max}\)

\(\epsilon_{p}^{max}\)

\(\sigma_{max​0}\)

\(\sigma_{max​0}\)

C1

C1

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

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

ICC

Фгладкий

Fcut

Fcut

C3

C3

C4

C4

\(\rhoC_{p}\)

\(\rhoC_{p}\)

Tr

Tr

Определение

Поле

Содержание

Пример единицы СИ

mat_ID

Материал идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)

unit_ID

Идентификатор объекта.(Целое число, максимум 10 цифр)

mat_title

Материал заголовок.(Символ, максимум 100 символов)

\(\rho_{i}\)

Начальный плотность.(Реальная)

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

E

Янг модуль.(Реальный)

\([Pa]\)

v

Пуассона соотношение.(Реальное)

VP

Формулировка для эффектов скорости. = 0 Установить на 2 = 1 Скорость пластической деформации. = 2 (по умолчанию) Общая скорость деформации. = 3 Девиаторная скорость деформации. (Целое число)

C0

Выход пластичности стресс.(Реальный)

\([Pa]\)

C5

Пластическое упрочнение параметр.(Реальный)

\([Pa]\)

n

Пластическое упрочнение показатель. 5По умолчанию = 1,0 (реальное)

\(\epsilon_{p}^{max}\)

Неудачный пластик напряжение.По умолчанию = 1030 (Реальное)

\(\sigma_{max​0}\)

Пластичность максимальная стресс.По умолчанию = 1030 (Реальный)

\([Pa]\)

C1

Формулировка скорости деформации коэффициент.(Реальный)

\([Pa]\)

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

Эталонная скорость деформации (должно быть 1 с-1, преобразованное в пользовательские единиц).(Реальный)

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

ICC

Расчет скорости деформации флаг. 7 = 0 (по умолчанию) Установить на 1 = 1 Влияние скорости деформации на \(\sigma_{max}\) . = 2 Никакого влияния на скорость деформации \(\sigma_{max}\) . (Целое число)

Фгладкий

Флаг опции плавной скорости деформации. = 0 (по умолчанию) Нет сглаживания скорости деформации. = 1 Сглаживание скорости деформации активно. (Целое число)

Fcut

Частота среза для фильтрация скорости деформации. 8По умолчанию = 1030 (Реал)

\([Hz]\)

C3

Температурный эффект коэффициент.(Реальный)

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

C4

Коэффициент температурного воздействия. = 0 Нет эффекта скорости деформации. (Настоящий)

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

\(\rhoC_{p}\)

Удельная теплоемкость на единицу объема. = 0 Температура постоянна: T = Тр (Реал)

\([\frac{J}{m^{3}⋅K}]\)

Tr

Ссылка температура.По умолчанию = 298 К (реальная)

\([K]\)

Комментарии

  1. Закон Зерилли-Армстронга

применимо только к оболочкам и твердым телам.

  1. Уравнение, которое описывает

    напряжение при пластической деформации равно:

\(\sigma=C_{0}+(C_{1}exp((−C_{3}T+C_{4}Tln(\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{0}}))))+C_{5}\epsilon_{p}^{n}\) Где, \(\epsilon_{p}\) Пластическая деформация \(\dot{\epsilon}\) Скорость деформации \(T\) Температура

  1. Предел текучести должен быть строго

позитивный.

  1. Когда

\(\bar{\epsilon}_{p}\) достигает \(\epsilon_{p}^{max}\) в одной точке интеграции, затем на основе элемента

тип:

  • Элементы оболочки: соответствующий элемент оболочки удаляется.

  • Твердые элементы: девиаторное напряжение соответствующего интеграла

точка постоянно установлена на 0; однако твердый элемент не удален.

  1. н должно быть

меньше 1.

  1. If

\(\dot{\epsilon}_{0}\) is 0 , скорости деформации нет

эффект.

  1. МУС

является признаком скорости деформации

воздействие на материал максимального напряжения

\(\sigma_{max}\) : .. image:: images/mat_plas_zeril_starter_r_law_plaszeril.png

alt

law_plaszeril

(Рисунок 1.)

  1. Вход фильтрации скорости деформации (Fcut) доступен только для оболочки.

и твердые элементы.

  1. Фильтрация скорости деформации

используется для сглаживания скорости деформации.

  1. Температура рассчитывается

    предполагая адиабатические условия:

\(Τ=Τ_{r}+\frac{E_{int}}{\rhoC_{\rho}(Volume)}\) Где Eint — внутренняя энергия, рассчитанная Radioss.

  1. Когда температура

не инициализирован с использованием /HEAT/MAT или /INITEMP, эталонная температура (Tr) также является начальной температурой.