/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

  1. 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.

  1. 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.

  1. 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.

  1. 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

  1. I

толстый - Результат оболочки

Флаг расчета напряжений

  • Если Ithick=1, маленький

опция деформации автоматически деактивируется в соответствующем типе элемент.

  1. 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.

  1. 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).

  1. 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.)

  1. 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).

  1. 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.

images/prop_type11_sh_sandw_starter_r_prop_type11_Ipos_0.png*(Рисунок4.)*
  • 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.

  1. 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.

  1. 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.