/PROP/TYPE11 (SH_SANDW)
- Ключевое слово формата блока. Этот набор свойств используется для определения
набор свойств оболочки. Можно определить сэндвич-композит с несколькими слоями, каждый из которых укладка с индивидуальным материалом, толщиной, положением слоя и ортотропным направлением.
- Это свойство совместимо с XFEM (распространение трещины) с использованием
/FAIL/JOHNSON, /FAIL/TAB1 и /FAIL/TBUTCHER.
Формат
/PROP/TYPE11/prop_ID/unit_ID or /PROP/SH_SANDW/prop_ID/unit_ID |
/PROP/TYPE11/prop_ID/unit_ID or /PROP/SH_SANDW/prop_ID/unit_ID |
/PROP/TYPE11/prop_ID/unit_ID or /PROP/SH_SANDW/prop_ID/unit_ID |
/PROP/TYPE11/prop_ID/unit_ID or /PROP/SH_SANDW/prop_ID/unit_ID |
/PROP/TYPE11/prop_ID/unit_ID or /PROP/SH_SANDW/prop_ID/unit_ID |
/PROP/TYPE11/prop_ID/unit_ID or /PROP/SH_SANDW/prop_ID/unit_ID |
/PROP/TYPE11/prop_ID/unit_ID or /PROP/SH_SANDW/prop_ID/unit_ID |
/PROP/TYPE11/prop_ID/unit_ID or /PROP/SH_SANDW/prop_ID/unit_ID |
/PROP/TYPE11/prop_ID/unit_ID or /PROP/SH_SANDW/prop_ID/unit_ID |
/PROP/TYPE11/prop_ID/unit_ID or /PROP/SH_SANDW/prop_ID/unit_ID |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
Ишелл |
Исмстр |
Иш3н |
Идрилл |
P_thickfail |
P_thickfail |
||||
hm |
hm |
hf |
hf |
hr |
hr |
dm |
dm |
dn |
dn |
N |
Толстый |
Толстый |
Ашир |
Ашир |
толстый |
Иплас |
|||
VX |
VX |
VY |
VY |
VZ |
VZ |
skew_ID |
Йорт |
Ипос |
IP |
Для каждого слоя (точки интеграции) по строке .. csv-table:
:header: "(1)", "(2)", "(3)", "(4)", "(5)", "(6)", "(7)", "(8)", "(9)", "(10)"
:widths: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10
":math:`\varphi_{i}`", ":math:`\varphi_{i}`", "ti", "ti", "Zi", "Zi", "mat_IDi", "", "F_weighti", "F_weighti"
Определение
Поле |
Содержание |
Пример единицы СИ |
|---|---|---|
prop_ID |
Недвижимость идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
|
unit_ID |
Идентификатор единицы измерения.(Целое число, максимум 10 цифр) |
|
prop_title |
Недвижимость заголовок.(Символ, максимум 100 символов) |
|
Ишелл |
Формулировка элемента оболочки флаг. 1 = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Q4, вязкоупругие режимы песочных часов, ортогональные деформация и жесткие режимы (Белычко). = 2 Q4, вязкоупругие песочные часы без ортогональности. (Холлквист). = 3 Q4, упругопластические песочные часы с ортогональностью. = 4 Q4 с улучшенной формулировкой типа 1 (ортогонализация для деформированных элементов). = 12 QBAT состав оболочки. = 24 QEPH состав оболочки. (Целое число) |
|
Исмстр |
Оболочка малого штамма флаг формулировки. 2 = -1 Автоматически устанавливать лучшее значение в соответствии с элементом тип и материальный закон. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Малая деформация от времени = 0 (формула совместима с все остальные флаги формулировок). = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Полные геометрические нелинейности с возможной небольшой деформацией. активация состава в Radioss Engine (опция /DT/SHELL/CST). = 3 Старая формула малых штаммов (совместима только с тип песочных часов 2). = 4 Полные геометрические нелинейности (в Radioss Engine, опция /DT/SHELL/CST не имеет эффект). (Целое число) |
|
Иш3н |
3-узловой элемент оболочки флаг формулировки. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Стандартный треугольник (С0). = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Стандартный треугольник (С0) с модификацией для больших вращение. = 30 ДКТ18 = 31 DKT_S3, основанный на DTK12 BATOZ (см. Библиотеку элементов в теоретическом руководстве). (Целое число) |
|
Идрилл |
Степень свободы сверления флаг жесткости. 7 = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Да. = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен. Нет. (Целое число) |
|
P_thickfail |
Доля неудачных толщина для удаления элемента оболочки. 12 -1,0 ≤ P_thickfail ≤ 0 Доля неудачных слоев. \(0.0\leP_thick_{fail}\le1.0\) Доля неудавшейся толщины. По умолчанию = 1,0 (реальное) |
|
hm |
Песочные часы с мембраной оболочки коэффициент.По умолчанию = 0,01 По умолчанию = 0,1 для песочных часов тип 3 (Ishell =3)(Реальный) |
|
hf |
Оболочка вне плоскости песочные часы.По умолчанию = 0,01 (Реальное) |
|
hr |
Песочные часы вращения снаряда коэффициент.По умолчанию = 0,01 По умолчанию = 0,1 для песочных часов тип 3 (Ishell =3)(Реальный) |
|
dm |
Демпфирование мембраны оболочки.По умолчанию = 0,0По умолчанию = 0,015 для Ishell =24 (QEPH)+LAW 27По умолчанию = 0,05 для Ishell =1,2,3,4,12+LAW25 и 27По умолчанию = 0,05 для LAW65(Реал) |
|
dn |
Числовое демпфирование оболочки. 4Используется только для Ishell =12 и 24. По умолчанию = 0,015 для Ishell =24 (QEPH)По умолчанию = 0,001 для Ishell =12 (QBAT)По умолчанию =0,0001 для Ish3n =30 (DKT18)(Real) |
|
N |
Количество слоев, при этом 1 ≤ N ≤ 100. По умолчанию = 1 (целое число). |
|
Толстый |
Толщина корпуса. 10(Реал) |
\([m]\) |
Ашир |
Коэффициент сдвига. По умолчанию: Значение Рейсснера: 5/6 (Реал) |
|
толстый |
Результирующие напряжения оболочки флаг расчета. = -1 Автоматически устанавливать лучшее значение в соответствии с элементом тип и материальный закон. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Учитывается изменение толщины. = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Толщина постоянная. (Целое число) |
|
Иплас |
Напряжение в плоскости оболочки флаг пластичности для материальных законов 2, 22, 27, 32 и 36. Этот флаг не используется для других материальных законов. = -1 Автоматически устанавливать лучшее значение в соответствии с элементом тип и материальный закон. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Итеративное проецирование с тремя итерациями Ньютона. = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Радиальный возврат. (Целое число) |
|
VX |
X-компонент для справки вектор.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
|
VY |
Компонент Y для справки вектор.По умолчанию = 0,0 (Реальный) |
|
VZ |
Z-компонент для справки вектор.По умолчанию = 0,0 (Реальный) |
|
skew_ID |
Идентификатор наклона для опорный вектор. 8По умолчанию = 0 (Целое число) |
|
Йорт |
Ортотропная система флаг формулировки для опорного вектора. = 0 (по умолчанию) Первая ось ортотропии поддерживается постоянной. угол относительно оси X ортонормированного система координат совращательного элемента. = 1 Первое направление ортотропии постоянно относительно к неортонормированной системе деформированных элементов. (Целое число) |
|
Ипос |
Флаг позиционирования слоя для опорный вектор. 10 = 0 (по умолчанию) Позиции слоев Зи автоматически рассчитываются относительно слоя толщины. = 1 Все позиции слоев Зи должен быть определен пользователем. (Целое число) |
|
IP |
Базовое направление в самолет-ракушка. 8 = 0 (по умолчанию) Используйте 1-е направление skew_ID или вектор \(V\) (если skew_ID не определен) прогнозируется на элементе оболочки. = 20 Определяется связностью элементов (N1,N2) оболочки. элемент. = 22 Определяется с 1-го направления skew_ID проецируется на оболочку элемент и угол фи. (Вектор \(V\) игнорируется). = 23 Определяется из векторного произведения вектора \(V\) и элемент оболочки нормальное направление \(n\) (skew_ID игнорируется). = 25 Определяется исходя из азимутального направления, определенного с помощью локальных цилиндрическая система координат skew_ID (2-е направление). = 26 Определяется с 1-го направления элемента система координат. (Целое число) |
|
\(\varphi_{i}\) |
Угол для слоя я. 8(Реал) |
\([deg]\) |
ti |
Толщина слоя я. 10(Реал) |
\([m]\) |
Zi |
Положение слоя по оси Z я (Зи определяет положение середины слоя).По умолчанию = 0.0 (Реал) |
\([m]\) |
mat_IDi |
Идентификатор материала для слой И. 11(Целое число) |
|
F_weighti |
Относительный вес отказа коэффициент для слоя i. По умолчанию = 1,0 (Реал) |
Пример
3 слоя (N=3) из разного материала, разное направление материала (м1). Ссылка
вектор берется из оси X перекоса.
#RADIOSS STARTER
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
#- 1. LOCAL_UNIT_SYSTEm:
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/UNIT/2
unit for prop
# MUNIT LUNIT TUNIT
kg mm ms
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/SKEW/FIX/1
New SKEW 1
# OX OY OZ
1.0 0 100.0
# X1 Y1 Z1
0 0 1
# X2 Y2 Z2
0 -1 0
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
#- 2. GEOMETRICAL SETS:
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/PROP/SH_SANDW/2/2
SH_SANDW example
# Ishell Ismstr Ish3n Idrill Pthick_fail
12 0 0 0 0
# hm hf hr dm dn
0 0 0 .1 .1
# N Thick Ashear Ithick Iplas
3 1.6 0 1 1
# Vx Vy Vz skew_ID Iorth Ipos Ip
0 0 0 1 0 0 0
# Phi t Z mat_ID F_weighti
45 .5 0 1 0
90 .6 0 2 0
-45 .5 0 1 0
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
#enddata
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
Комментарии
I
оболочка , I sh3n – 4-узловые и 3-узловые
Флаг формулировки оболочки
Ishell=1,2,3,4 (Q4):
оригинальный корпус Radioss на 4 узла с Стабилизация возмущений в виде песочных часов.
Ishell=24 (QEPH):
препарат с физической стабилизацией в виде песочных часов для общего применения (только изотропные снаряды + LAW25).
Ishell=12 (QBAT):
модифицированная оболочка BATOZ Q4γ24 с четырьмя точками интеграции Gauss и уменьшенная интеграция для плоскостного сдвига. Никакого контроля песочных часов не требуется. для этой оболочки.
Иш3н=30 (ДКТ18):
Тонкий корпус BATOZ DKT18 с тремя точками интеграции Hammer.
I
смстр - Формула малого штамма - Формула малой деформации активируется с момента времени t =
0, если Ismstr =1 или 3. Это может использоваться для более быстрого предварительного анализа, но точность результатов не обеспечено. Любой снаряд, для которого можно переключиться на небольшую нагрузку формулировка с помощью опции Radioss Engine /DT/SHELL/CST, за исключением случая, когда Ismstr =4.
Если Ismstr =1 или 3,
деформации и напряжения, которые даны в материальных законах, являются инженерными. напряжения и стрессы; в противном случае это настоящие напряжения и стрессы.
h
h f , и h r - Коэффициенты песочных часов - hm, hf и hr используются только для оболочек Q4. Они должны иметь значение от 0 до
- 0,05.
Для Ishell=3, по умолчанию
значения hm и hr равны 0,1, возможны большие значения.
d
n - Ракушка
числовой коэффициент демпфирования
d n используется только для I оболочка = 12 и 24 . - для Ishell =
24 (QEPH), дн это используется для расчета напряжения в песочных часах
для Ishell=
12 (QBAT), дн это используется для всех условий напряжения, кроме поперечного сдвига
для Иш3н=30 (ДКТ18),
дн это используется только для мембраны
I
толстый - Результат оболочки
Флаг расчета напряжений
Если Ithick=1, маленький
опция деформации автоматически деактивируется в соответствующем типе элемент.
I
плас - Напряжение в плоскости оболочки
Флаг пластики
Рекомендуется использовать Iplas = -1, если Ithick = -1.
Если Iplas=1, маленький
опция деформации автоматически деактивируется в соответствующем типе элемент.
I
сверлить - Флаг жесткости степени свободы сверления - Определение жесткости глубины резкости рекомендуется для неявных решений, особенно
- для метода Рикса и проблем с преобладанием изгиба.
Idrill доступен для QEPH, QBAT (Ishell =12, 24) и
стандартные треугольные (С0) элементы оболочки (Ish3n = 1, 2).
Угол ортотропии
определяется следующим образом из опорного вектора, определенного в стеке:
\(\varphi=\varphi_{s}+\varphi_{i}+\Delta\varphi+\theta_{drape}\) Где, \(\varphi_{i}\) определяется для каждого слоя в стопке \(\varphi_{s}\) определяется на элементе \(\Delta\varphi\) определяется на слое \(\varphi_{drape}\) определяется в таблице драпировки Опорный вектор \(V\) , определенный с помощью I p , skew_ID или вектор ( V X , V Y , V Z ), описано в Композитные свойства в Руководство пользователя . .. image:: images/prop_type11_sh_sandw_starter_r_example_Ip_20.png
(Рисунок 2.)
Пример для I P = 20: .. image:: images/prop_type11_sh_sandw_starter_r_prop_type9_ip_20.png
(Рисунок 3.)
Определение направления материала в исходной карточке состояния
(/INISHE/ORTHO, /INISH3/ORTHO) перезаписывает направление материала. В случае справочных показателей ориентация направлений анизотропии должна определяться с помощью ссылки геометрия, а не исходная. 2-е материальное направление m2 получен из направления m1, повернутого на 90 градусов (ортотропно).
I
позиция – Положение слоя - I
позиция = 0: слой
позиции рассчитываются автоматически с помощью “
Толстый “. If \(Thick\ne\sumiNt_{i}\) - Появится предупреждающее сообщение. - Толщина отдельного слоя будет адаптирована к новому слою.
толщина
\(t_{i}^{new}\) с: \(Thick=\sumiNt_{i}^{new}\) Здесь Толстый и \(t_{i}^{}\) толщина скорлупы
и толщина слоя, которые указаны во входных данных.
![]()
I позиция = 1: весь слой
позиции по толщине элемента определяются пользователем (с
\(t_{i}\) и \(Z_{i}\) ). - «Толстый» — нет
проверено, так как оно не обязательно должно быть равно сумме слоя толщина.
Несколько слоев могут иметь одну и ту же позицию в пространстве. .. image:: images/prop_type11_sh_sandw_starter_r_prop_type11_Ipos_1.png
(Рисунок 5.)
Более подробную информацию см. в разделе «Толщина слоя и положение слоя».
расчет» в разделе «Свойство и элементы». Часто задаваемые вопросы.
Mat_ID
i - Материал
для каждого слоя
Каждый слой, а также соответствующая деталь должны использовать один и тот же материал.
тип закона. Но могут иметь разные свойства материала, следовательно, материал идентификаторы. Radioss проверяет это условие и ошибки, если оно не выполнено.
Глобальные свойства материала (жесткость мембраны, жесткость на изгиб, масса,
и инерция) рассчитываются на основе свойств материала и слоя (толщина…). Они используются для стабильности, массы и интерфейса. жесткость.
Материал по-прежнему требуется на уровне определения детали, но используется только
для пре- и пост- (визуализации «по материалу») и ее физической характеристики игнорируются.
Предыдущая формулировка, в которой жесткость и масса рассчитывались по формуле
материал, связанный с деталью, все еще используется, если номер версии входного файла — V13 или более ранняя версия.
Удаление элемента
правила, используемые с
P_thick неудача и
модели отказов:
Только P_thick неудача определенное в свойстве, считается причиной отказа элемента. - P_thickfail >
0 определяет долю неудавшейся толщины. При этом используется величина толщины, назначенная каждому слою.
P_thickfail
<0 определяет соотношение неудачных слоев. Это использует количество слоев.
Определен P_thickfail
- в модели отказа (/FAIL) не используются.
Для полностью интегрированных оболочек (Ishell=12) правила, описанные выше для
недоинтегрированные оболочки применяются к каждой точке Гаусса отдельно. P_thickfail критерий проверяется для всех толщин точек интегрирования для каждого точка Гаусса в плоскости. Элемент удаляется только тогда, когда все точки Гаусса достичь P_thickfail критерий.
Правила P_thickfail
не используется с моделями отказов, определенными в законах о материалах. Это используется только для модели отказа, определенной с помощью /FAIL.