非线性材料非线性.pptVIP

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塑性基础 … 建模 … 材料属性 记住大应变 塑性分析要求输入数据为真实应力-对数应变, 而小应变分析 可以用工程应力-应变数据. 如果所提供的试验数据用工程应力-应变度量, 那么在将它输入ANSYS 进行大应变分析之前, 必须转换为真实应力-对数应变数据. 真实 应力 应变 工程 第二十九页,共五十八页,2022年,8月28日 塑性基础 … 建模 … 材料属性: 然而, 在小应变水平, 工程应力-应变值与真实应力-对数应变值几乎恒等. 因此, 真实应力-对数应变数据可用于一般情况. 如果所提供的实验数据用真实用力-对数应变计量, 那么在输入 ANSYS 之前, 即使对小应变分析也不需要转换为工程应力-应变. 第三十页,共五十八页,2022年,8月28日 塑性基础 … 建模 材料属性 – 双线性随动强化: 双线性随动强化(BKIN)用双线性的应力-应变曲线表示, 包括弹性斜率和剪切模量. 采用随动强化的 Mises屈服准则, 因此包括包辛格效应. 该选项可以用于小应变和循环加载的情况. ? ?y ?y ? ET 双线性随动强化所需的输入数据是弹性模量E、屈服应力sy 和剪切模量ET. 第三十一页,共五十八页,2022年,8月28日 塑性基础 … 建模 … 双线性随动强化 (BKIN): 首先定义弹性属性: Preprocessor Material Props Material Models… 在材料模型界面中, 双击 Structural … Linear … Elastic … Isotropic 第三十二页,共五十八页,2022年,8月28日 塑性基础 … 建模 … 双线性随动强化 (BKIN): 添加温度定义温度相关的弹性模量 (E) 和泊松比 (PRXY). 第三十三页,共五十八页,2022年,8月28日 塑性基础 … 建模 … 双线性随动强化 (BKIN): 然后定义非线性的非弹性属性: 在材料 GUI 中, 双击Structural … Nonlinear … Inelastic … Rate Independent … Kinematic Hardening … Mises Plasticity … Bilinear (续下页) 第三十四页,共五十八页,2022年,8月28日 塑性基础 … 建模 … 双线性随动强化 (BKIN): 为双线性随动强化模型输入屈服应力和剪切模量. 点击 “add temperature” 按钮, 为温度相关属性添加列. Rice 模型(缺省)包括随温度增加的应力松弛. 最多可以定义六条温度相关曲线. 注意剪切模量不能为负或大于弹性模量. 第三十五页,共五十八页,2022年,8月28日 塑性基础 … 建模 … 双线性随动强化 (BKIN): 预览所输入的材料属性: 拾取对话框中的“Graph” 第三十六页,共五十八页,2022年,8月28日 塑性基础 … 建模 … 双线性随动强化 (BKIN): 作为 GUI 的备用, 同样的非线性材料属性可以通过如下命令行输入来定义: /PREP7 MPTEMP, 1, 10 MPTEMP, 2, 100 MPDATA, EX, 1, , 30e6 MPDATA, EX, 1, , 29.5e6 MPDATA, PRXY, 1, , .3 MPDATA, PRXY, 1, , .3 TB, BKIN, 1, 2, 2, 1 TBTEMP, 10 TBDATA, , 30000, 600000, , , , TBTEMP, 100 TBDATA, , 27000, 300000, , , , TBPLO 通过GUI 输入数据后, 这些命令自动在log文件 中显示. 可以保存在文本文件中, 用 /INPUT, 命令读入. 进一步的讨论参见这些命令的在线文献 第三十七页,共五十八页,2022年,8月28日 塑性基础 B. 双线性随动 … 练习 请参考附加练习: W10. 塑性基础 – 双线性随动强化 (BKIN) 第三十八页,共五十八页,2022年,8月28日 塑性基础 … 建模 材料属性 -双线性等向强化: 双线性等向强化(BISO)也用双线性的应力-应变曲线表示. 采用等向强化的von Mises屈服准则. 该选项通常用于金属塑性的大应变情况. 建议不要将双线性等向强化用于循环加载. ? ?y ?y ? ET 双线性等向强化需要输入的值是弹性模量E、屈服应力sy和剪切模量ET. 输入步骤与双线性随动强化模型

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