Material verilənləri¶
FrontISTR-də "material" elementlərə verilən material xassəsi məlumatlarını bir ad altında toplu şəkildə idarə edən vahiddir. Konkret olaraq, elastiklik sabitləri, sıxlıq və istilik keçiriciliyi kimi xassə qiymətlərini, eləcə də elastoplastiklik, viskoelastiklik, sürünmə və digər konstitutiv qanun parametrlərini bir ad altında birləşdirir. Element qruplarına təyinat !SECTION ilə aparılır və element növü (bərk, qabıq, interfeys və s.) material adı ilə əlaqələndirilir. Materialın məzmunu isə tor verilənlərindəki !MATERIAL və ya təhlil idarəetmə verilənlərindəki !MATERIAL bloku ilə təyin edilir.
Material verilənlərinə qoyulan məhdudiyyətlər üç amildən asılıdır: təhlil növü, element növü və giriş faylında göstərilmə üsulu. Aşağıda əvvəlcə mövcud material modellərinin element və təhlil növləri ilə uyğunluğu (Funksiyanın ümumi görünüşü), sonra material modellərinin seçilməsi prinsipləri (Material modelinin seçilməsi), daha sonra isə ayrı-ayrı modellərin spesifikasiyası (Xətti elastiklik və sonrakı bölmələr) izah olunur. Hər açar sözün formatı və standart qiymətləri üçün açar sözlər üzrə istinada baxın.
Funksiyanın ümumi görünüşü¶
Material verilənlərini ümumilikdə struktur təhlildə istifadə olunan mexaniki material modellərinə və istilik keçiriciliyi/termik gərginlik təhlilində istifadə olunan termik xassələrə bölmək olar. Struktur təhlildə tətbiqdən asılı olaraq xətti elastiklik, hiperelastiklik, elastoplastiklik, viskoelastiklik, sürünmə və ya istifadəçi tərəfindən təyin olunan material seçilir. Bunların hər biri müstəqil konstitutiv qanundur; elastoplastiklik, viskoelastiklik və sürünmə modellərində elastik hissə üçün eyni material daxilində xətti elastiklik də istifadə olunur (hiperelastiklik öz nisbi deformasiya enerjisi funksiyasından istifadə etdiyinə görə xətti elastik sərtliyə istinad etmir). İstilik keçiriciliyi təhlilində elementlərə sıxlıq, xüsusi istilik tutumu və istilik keçiriciliyi təyin edilir.
| Kateqoriya | Əsas tətbiqlər | Girişdə əsas açar sözlər | Əsas istinadlar |
|---|---|---|---|
| Xətti elastiklik | Kiçik deformasiya xətti təhlili, modal təhlil, xətti dinamik təhlil, qeyri-xətti materialların elastik hissəsi | !ELASTIC, !MATERIAL ITEM=1 | !ELASTIC, !MATERIAL (tor verilənləri) |
| Hiperelastiklik | Rezinəbənzər materialların böyük deformasiya elastik cavabı və s. | !HYPERELASTIC | !HYPERELASTIC |
| Elastoplastiklik | Axmadan sonra qalıq nisbi deformasiya, metal plastisitesi, qrunt materialları | !PLASTIC | !PLASTIC |
| Viskoelastiklik | Relaksasiya və ya gecikmə ilə zaman-asılı cavab | !VISCOELASTIC, !TRS | !VISCOELASTIC, !TRS |
| Sürünmə | Gərginlik altında zamanla inkişaf edən deformasiya | !CREEP | !CREEP |
| Termik xassələr | İstilik keçiriciliyi təhlili, termik gərginlik təhlili | !MATERIAL ITEM=1〜3, !EXPANSION_COEFF | !EXPANSION_COEFF |
| İstifadəçi tərəfindən təyin olunan material | İstifadəçi tərəfindən həyata keçirilən konstitutiv qanun | !USER_MATERIAL, !ELASTIC TYPE=USER, !HYPERELASTIC TYPE=USER, !PLASTIC YIELD=USER | !USER_MATERIAL |
Struktur təhlildə eyni adlı material həm tor verilənlərində, həm də təhlil idarəetmə verilənlərində təyin olunubsa, təhlil idarəetmə verilənlərindəki tərif üstünlük təşkil edir. Bununla belə, tor verilənlərində material tərifinin özü yenə də məcburidir; təhlil idarəetmə verilənlərində eyni adlı material təyin olunubsa, tor verilənlərindəki qiymətlərə istinad edilmir və buna görə onlar süni qiymətlər ola bilər. İstilik keçiriciliyi təhlilində isə təhlil idarəetmə verilənlərində materialın göstərilməsi dəstəklənmir və tor verilənlərində göstərilən qiymətlər olduğu kimi istifadə olunur.
Təhlil növünə görə uyğunluğu belə ümumiləşdirmək olar. Xətti statik təhlil, modal təhlil və xətti dinamik təhlildə xətti elastiklik istifadə olunur. Üçölçülü kontinuum bərk elementlərlə qeyri-xətti statik və qeyri-xətti dinamik təhlildə xətti elastiklik bazasında hiperelastiklik, elastoplastiklik, viskoelastiklik, sürünmə və istifadəçi tərəfindən təyin olunan materiallardan istifadə etmək olar. İstilik keçiriciliyi təhlilində struktur material modelləri əvəzinə sıxlıq, xüsusi istilik tutumu və istilik keçiriciliyi istifadə olunur. Təhlil növlərinin ümumi görünüşü üçün Təhlil növləri bölməsinə baxın.
Element növünə görə də məhdudiyyətlər var. Üçölçülü kontinuum bərk elementlər struktur təhlil üçün qeyri-xətti material modellərindən istifadə edə bilər. Müstəvi gərginlik, müstəvi nisbi deformasiya və oxasimmetrik elementlərdə əsasən xətti elastiklik istifadə olunur; bu ikiölçülü element ailələri elastoplastiklik, hiperelastiklik, viskoelastiklik və sürünməni dəstəkləmir. Qabıq elementləri xətti elastikliyi dəstəkləyir və birqat/laminat, izotrop/anizotrop şəkildə təyin edilə bilər. Qabıq elementləri elastoplastiklik, hiperelastiklik, viskoelastiklik və sürünməni dəstəkləmir. İnterfeys elementləri istilik keçiriciliyi təhlilində boşluq istilikötürməsini və şüalanmanı modelləşdirmək üçün istifadə olunur; boşluq parametrləri material verilənləri ilə deyil, !SECTION məlumat sətrində göstərilir. Element qrupları ilə əlaqələndirmə və laminat giriş nümunələri üçün Element kitabxanası bölməsinə də baxın.
Aşağıdakı cədvəldə element növünə görə material modellərinin istifadəsi ümumiləşdirilir.
| Element növü | Xətti elastiklik (izotrop) | Xətti elastiklik (ortotrop/laminat) | Hiperelastiklik | Elastoplastiklik | Viskoelastiklik | Sürünmə | Termik xassələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üçölçülü bərk element | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Müstəvi gərginlik / müstəvi nisbi deformasiya / oxasimmetrik | ○ | — | — | — | — | — | ○ |
| Qabıq (birqat/laminat) | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Tir / truss | ○ | — | — | — | — | — | — |
| İnterfeys | — | — | — | — | — | — | ○ |
(İşarələr: ○ istifadə oluna bilər / — dəstəklənmir). İnterfeys elementləri üçün boşluq istilikötürməsi və şüalanmaya aid termik xassələr !SECTION ilə göstərilir.
Materialın təyin edilməsi üçün iki yol var. Tor verilənlərində !SECTION element qrupunu material adı ilə əlaqələndirir, !MATERIAL və !ITEM isə material xassələrini təyin edir. Təhlil idarəetmə verilənlərində material modeli !MATERIAL bloku daxilində !ELASTIC, !HYPERELASTIC, !PLASTIC və s. yerləşdirilməklə təyin edilir. Təhlil idarəetmə verilənlərində !MATERIAL təyin edildikdə, tor verilənlərində eyni adlı material tərifi əvəzinə təhlil idarəetmə verilənlərindəki tərif istifadə olunur. Tor verilənlərindəki !SECTION və !MATERIAL barədə ətraflı məlumat üçün !SECTION (tor verilənləri) və !MATERIAL (tor verilənləri) bölmələrinə baxın. Təhlil idarəetmə verilənlərindəki material bloku üçün !MATERIAL (təhlil idarəetmə verilənləri) bölməsinə baxın.
Material modelinin seçilməsi¶
Material modeli seçərkən əvvəlcə xətti elastikliyin kifayət edib-etmədiyini qiymətləndirin. Deformasiya kiçikdirsə, gərginlik axma həddini keçmirsə və zaman-asılı relaksasiya və sürünməni nəzərə almaq tələb olunmursa, xətti elastiklikdən istifadə edin. Böyük deformasiya elastik cavabı üçün hiperelastiklik, axmadan sonrakı plastik nisbi deformasiya üçün elastoplastiklik, relaksasiya vaxtına malik materiallar üçün viskoelastiklik, uzunmüddətli yük saxlanması altında inkişaf edən deformasiya üçün isə sürünmə seçilir.
| Məsələnin xüsusiyyəti | Namizəd material modeli | Seçim meyarı |
|---|---|---|
| Kiçik deformasiya və gərginliklə nisbi deformasiya arasında xətti əlaqə | Xətti elastiklik | Yunq modulu və Puasson əmsalı ilə ifadə oluna bildikdə |
| Böyük deformasiya olsa belə yük götürüldükdən sonra ilkin formaya qayıdır | Hiperelastiklik | Rezinəbənzər materiallar və ya qeyri-xətti elastik potensial tələb olunan hallar |
| Axma həddi keçildikdən sonra qalıq nisbi deformasiya qalır | Elastoplastiklik | Axma funksiyası və sərtləşmə qanunu seçmək tələb olunduqda |
| Yük saxlanarkən gərginlik relaksasiyası və ya gecikmiş cavab yaranır | Viskoelastiklik | Relaksasiya əmsalları və relaksasiya vaxtları ilə ifadə oluna bildikdə |
| Uzunmüddətli yükləmə altında nisbi deformasiya toplanır | Sürünmə | Norton qanunu ilə yaxınlaşdırmaq mümkün olduqda |
| Mövcud modellərlə ifadə edilə bilmir | İstifadəçi tərəfindən təyin olunan material | Konstitutiv qanun xarici altproqramda həyata keçirildikdə |
Temperatur asılılığı tələb olunursa, hər material modelinin dəstəyini yoxlayın. Xətti elastiklik, sürünmə və termik genişlənmə əmsalı temperaturdan asılı cədvəlləri dəstəkləyir. Viskoelastiklikdə Prony əmsallarının özlərinin temperatur üzrə interpolyasiyası əvəzinə !TRS ilə temperatur sürüşməsi istifadə olunur. Elastoplastiklikdə Mises axması ilə çoxxətli sərtləşmə istifadə edildikdə temperaturdan asılı cədvəllərdən istifadə etmək olar. Mohr-Coulomb və Drucker-Prager temperatur asılılığını dəstəkləmir.
Anizotropiya və ya laminat materiallar tələb olunursa, element növünü də nəzərə alın. Bərk elementlər ortotrop xətti elastikliyi dəstəkləyir. Qabıq elementləri xətti elastiklik çərçivəsində izotrop birqat, anizotrop birqat, izotrop laminat və anizotrop laminat materialları dəstəkləyir. Qabıq elementlərində qeyri-xətti material modellərindən istifadə edilə bilməz.
Demək olar ki, sıxılmayan materiallarda Puasson əmsalını 0.5 təyin etməyin. FrontISTR tam sıxılmayan materialın göstərilməsini dəstəkləmir. Sıxılmamanın təsirinin güclü olduğu böyük deformasiya məsələlərində element formulasiyasının seçimi də vacibdir; Element kitabxanası bölməsindəki formulasiya seçimlərini də yoxlayın.
Xətti elastiklik¶
Xətti elastiklik FrontISTR struktur təhlilində ən əsas material modelidir. Xətti statik təhlil, modal təhlil və xətti dinamik təhlildə xətti elastiklik istifadə olunur. Elastoplastiklik, viskoelastiklik və ya sürünmə istifadə edildikdə də elastik hissə üçün eyni material daxilində xətti elastiklik təyin edilir. → Ətraflı məlumat üçün !ELASTIC bölməsinə baxın.
İzotrop xətti elastiklik üçün Yunq modulu və Puasson əmsalı göstərilir. Temperatur asılılığı tələb olunarsa, Yunq modulu və Puasson əmsalı temperaturun funksiyası kimi cədvəl şəklində verilə bilər. Ortotropiya üçün ümumilikdə doqquz müstəqil sabit göstərilir: üç istiqamətdə Young modulları, üç Puasson əmsalı və üç sürüşmə modulu. Ortotropiya material koordinat sistemi tələb etdiyinə görə müvafiq !SECTION daxilində lokal koordinat sistemi göstərilir.
Tor verilənlərində xətti elastikliyi göstərmək üçün !SECTION və !MATERIAL birlikdə istifadə olunur. Aşağıdakı nümunədə ALL bərk element qrupuna M1 materialı təyin edilir; ITEM=1 ilə Yunq modulu və Puasson əmsalı, ITEM=2 ilə kütlə sıxlığı, ITEM=3 ilə xətti termik genişlənmə əmsalı təyin olunur.
!SECTION, TYPE=SOLID, EGRP=ALL, MATERIAL=M1
!MATERIAL, NAME=M1, ITEM=3
!ITEM=1, SUBITEM=2
4000., 0.3
!ITEM=2
8.0102E-10
!ITEM=3
1.0E-5
Qabıq elementlərində xətti elastiklik çərçivəsində birqat və laminat təriflər verilə bilər. Birqat izotrop material üçün SUBITEM=4, birqat anizotrop material üçün SUBITEM=9 istifadə olunur. Laminatda bütün qatlar üçün material sabitləri və qat çəkiləri eyni !ITEM daxilində sıralanır. Qat çəkiləri cəmlərinə görə normallaşdırılır və qalınlıq istiqamətində inteqrasiya çəkiləri kimi istifadə olunur. Bütün qabığın fiziki qalınlığı !SECTION, TYPE=SHELL daxilində qalınlıqla göstərilir.
Aşağıda izotrop materiallı birqat qabıq nümunəsi göstərilir.
Aşağıda izotrop materiallı ikiqat laminat qabıq nümunəsi göstərilir.
Aşağıda anizotrop materiallı birqat qabıq nümunəsi göstərilir. Anizotropiya bucağı dərəcə ilə göstərilir.
!MATERIAL, NAME=M1, ITEM=1
!ITEM=1, SUBITEM=9
1, 28600., 0.15, 32.3, 28600., 12434., 12434., 12434., 0.0
Aşağıda anizotrop materiallı ikiqat laminat qabıq nümunəsi göstərilir.
!MATERIAL, NAME=M1, ITEM=1
!ITEM=1, SUBITEM=17
1, 28600., 0.15, 32.3, 28600., 12434., 12434., 12434., 0.0,
28600., 0.15, 32.3, 28600., 12434., 12434., 12434., 0.0
Hiperelastiklik¶
Hiperelastiklik gərginliyi nisbi deformasiya enerjisi funksiyasından təyin edən qeyri-xətti elastik material modelidir. Böyük deformasiyadan sonra belə yük götürüldükdə ilkin formasına qayıdan rezinəbənzər materialları modelləşdirmək üçün istifadə olunur. Girişdə !MATERIAL bloku daxilində !HYPERELASTIC göstərilir. → Ətraflı məlumat üçün !HYPERELASTIC bölməsinə baxın.
FrontISTR aşağıdakı hiperelastik modelləri dəstəkləyir. OGDEN modeli dəstəklənmir.
| Model | Giriş tipi | Əsas əmsallar | Xüsusiyyətlər |
|---|---|---|---|
| Neo-Hookean | NEOHOOKE | \(C_{10}\), \(D\) | Mooney-Rivlin modelində \(C_{01}=0\) halına uyğun sadə izotrop hiperelastik model |
| Mooney-Rivlin | MOONEY-RIVLIN | \(C_{10}\), \(C_{01}\), \(D\) | İki reduksiya olunmuş invariantdan istifadə edən izotrop hiperelastik model |
| Arruda-Boyce | ARRUDA-BOYCE | \(\mu\), \(\lambda_m\), \(D\) | Molekulyar zəncir şəbəkəsinə əsaslanan rezinəbənzər material modeli |
| Anizotrop Mooney-Rivlin | MOONEY-RIVLIN-ANISO | Girişdən 10 əmsal oxunur, lakin cari konstitutiv qanunda ilk 5-i istifadə olunur | Lif istiqaməti kimi anizotropiyaya malik hiperelastik cavabı ifadə edən model |
| İstifadəçi tərəfindən təyin olunan hiperelastiklik | USER | İstifadəçi sabitləri | Hiperelastik konstitutiv qanunun xarici altproqramda həyata keçirildiyi model |
Hiperelastiklik həcm dəyişikliyi ilə əlaqəli \(D\) əmsalından istifadə etməklə sıxılmanı ifadə edir. Tam sıxılmayan materiallar dəstəklənmir, buna görə Puasson əmsalının \(\nu=0.5\) qiymətinə uyğun təyin etmədən istifadə etməyin. Demək olar ki, sıxılmayan materiallarda yalnız hiperelastik model əmsallarını deyil, istifadə ediləcək element formulasiyasını da seçmək lazımdır.
Hiperelastiklik standart olaraq Total Lagrange çərçivəsində işlənir. Nisbi deformasiya enerjisi funksiyası, gərginlik və toxunan sərtliyin tərifləri üçün Hiperelastiklik (nəzəriyyə) bölməsinə baxın.
Elastoplastiklik¶
Elastoplastiklik elastik və plastik sahələri axma funksiyası ilə ayıran və axmadan sonrakı cavabı sərtləşmə qanunu ilə ifadə edən material modelidir. Girişdə eyni !MATERIAL bloku daxilində !ELASTIC və !PLASTIC birlikdə istifadə olunur. → Ətraflı məlumat üçün !PLASTIC bölməsinə baxın.
FrontISTR-də elastoplastik model axma funksiyası ilə sərtləşmə qanununun kombinasiyası ilə göstərilir. Dəstəklənən diapazon aşağıdakı kimidir.
| Axma funksiyası | Giriş tipi | Dəstəklənən sərtləşmə qanunları | Əsas tətbiqlər |
|---|---|---|---|
| Mises | MISES | BILINEAR, MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED | Metallar kimi izotrop axma |
| Mohr-Coulomb | MOHR-COULOMB | BILINEAR, MULTILINEAR | Sürtünmə bucağı və koheziya ilə ifadə olunan qrunt və süxur materialları |
| Drucker-Prager | DRUCKER-PRAGER | BILINEAR, MULTILINEAR | Mohr-Coulomb-u hamar şəkildə yaxınlaşdıran təzyiqdən asılı axma |
| İstifadəçi tərəfindən təyin olunan axma | USER | İstifadəçi tərəfindən təyin olunur | Toxunan sərtlik və geri qaytarma xəritələnməsi xarici altproqramda həyata keçirildikdə |
Mises axması ilə çoxxətli sərtləşmə temperaturdan asılı cədvəlləri dəstəkləyir. Mises axması ilə ikixətli sərtləşmə, Swift sərtləşməsi, Ramberg-Osgood sərtləşməsi, kinematik sərtləşmə və kombinə edilmiş sərtləşmə sabit ifadələr kimi qiymətləndirilir. Mohr-Coulomb və Drucker-Prager temperatur asılılığını dəstəkləmir. Çoxxətli sərtləşmə istifadə edilərkən plastik nisbi deformasiya mənfi olmamalı və ilk plastik nisbi deformasiya 0 olmalıdır.
Qabıq, müstəvi gərginlik, müstəvi nisbi deformasiya və oxasimmetrik elementlər elastoplastikliyi dəstəkləmir. Elastoplastik material üçün üçölçülü kontinuum bərk elementlərdən istifadə edin.
Elastoplastiklik standart olaraq Updated Lagrange çərçivəsində işlənir. !PLASTIC daxilində INFINITESIMAL göstərildikdə kiçik deformasiya konstitutiv qanunu kimi işlənir. Gərginliyin yenilənməsində geri qaytarma xəritələnməsinə əsaslanan inteqrasiya aparılır; alqoritmin təfərrüatları üçün Elastoplastiklik (nəzəriyyə) bölməsinə baxın.
Viskoelastiklik¶
Viskoelastiklik elastik cavaba zaman-asılı relaksasiya əlavə edən material modelidir. FrontISTR-də ümumiləşdirilmiş Maxwell modeli Prony sırası kimi daxil edilir. Eyni !MATERIAL bloku daxilində !ELASTIC və !VISCOELASTIC təyin edilir. → Ətraflı məlumat üçün !VISCOELASTIC bölməsinə baxın.
Prony sırası üçün relaksasiya əmsalı və relaksasiya vaxtı cütləri bir neçə sətirdə göstərilir. Relaksasiya vaxtı 0 ola bilməz. Temperatur asılılığını nəzərə almaq üçün !VISCOELASTIC-dən sonra !TRS yerləşdirin və temperatur sürüşmə əmsalını göstərin. → Ətraflı məlumat üçün !TRS bölməsinə baxın.
Temperatur sürüşməsi WLF və Arrhenius formalarını dəstəkləyir; hər ikisində sürüşmə əmsalı \(A\) təhlil temperaturu \(\theta\) və istinad temperaturu \(\theta_0\)-ın funksiyası kimi verilir. Hər iki halda girişdə iki material sabiti (C1, C2) və istinad temperaturu verilir, lakin onların mənası seçilmiş sürüşmə modelindən asılıdır (WLF formasında Williams-Landel-Ferry tənliyinin iki əmsalı, Arrhenius formasında isə aktivləşmə enerjisi ilə əlaqəli iki əmsal). Konkret funksiya formaları və sürüşmə əmsalının çıxarılması üçün nəzəriyyə təlimatındakı Viskoelastiklik bölməsinə baxın.
Sürünmə¶
Sürünmə sabit yük və ya sabit gərginlik altında nisbi deformasiyanın zamanla inkişafını modelləşdirən material modelidir. FrontISTR-in !CREEP açar sözü Norton qanununu dəstəkləyir. Eyni !MATERIAL bloku daxilində !ELASTIC və !CREEP təyin edin. → Ətraflı məlumat üçün !CREEP bölməsinə baxın.
Norton qanununda sürünmə nisbi deformasiya sürəti ekvivalent gərginlik, zaman və material sabitləri \(A\), \(n\), \(m\)-in qüvvət qanunu ifadəsi ilə verilir (konkret funksiya forması üçün nəzəriyyə təlimatındakı Sürünmə bölməsinə baxın). Material sabitləri temperaturdan asılı cədvəlləri dəstəklədiyinə görə hər temperatur üçün qiymət verilə bilər.
!CREEP üçün TYPE=USER dəstəklənmir. Sürünməni ehtiva edən xüsusi konstitutiv qanun həyata keçiriləcəksə, istifadəçi tərəfindən təyin olunan materialdan istifadə edin.
İstilik keçiriciliyi təhlili üçün material xassələri¶
İstilik keçiriciliyi təhlilində struktur təhlil üçün elastik/plastik materiallar əvəzinə sıxlıq, xüsusi istilik tutumu və istilik keçiriciliyi təyin edilir. Link, müstəvi, bərk və qabıq elementləri üçün tor verilənlərindəki !MATERIAL daxilində ITEM=1〜3 istifadə olunur. Termik xassələr temperaturdan asılı cədvəl kimi verilə bilər.
Aşağıdakı nümunədə M1 materialı üçün sıxlıq, xüsusi istilik tutumu və istilik keçiriciliyi temperaturdan asılı olaraq təyin edilir. SECTION ilə ALL bərk element qrupuna M1 materialı təyin edildikdən sonra !MATERIAL daxilində ITEM=1 sıxlığı, ITEM=2 xüsusi istilik tutumunu, ITEM=3 isə istilik keçiriciliyini hər biri temperaturla cütlük şəklində verir.
!SECTION, TYPE=SOLID, EGRP=ALL, MATERIAL=M1
!MATERIAL, NAME=M1, ITEM=3
!ITEM=1, SUBITEM=1
7850., 300.
7790., 500.
7700., 800.
!ITEM=2
0.465, 300.
0.528, 500.
0.622, 800.
!ITEM=3
43., 300.
38.6, 500.
27.7, 800.
İnterfeys elementlərində material verilənləri istifadə edilmir; !SECTION, TYPE=INTERFACE məlumat sətrində boşluq eni, boşluq istilikötürmə əmsalı və şüalanma əmsalları göstərilir.
Qabıq elementlərinin istilik keçiriciliyi təhlilində, bərk elementlərdə olduğu kimi, termik xassələr material !MATERIAL ilə göstərilir. Qabıq qalınlığı və qalınlıq istiqamətində inteqrasiya nöqtələrinin sayı !SECTION tərəfində göstərilir.
Termik gərginlik təhlilində temperatur sahəsindən termik nisbi deformasiyanı hesablamaq üçün xətti termik genişlənmə əmsalı təyin edilir. İzotrop və ortotrop termik genişlənmə əmsalları, o cümlədən temperatur asılılığı dəstəklənir. → Ətraflı məlumat üçün !EXPANSION_COEFF bölməsinə baxın. Struktur və dinamik təhlildə istifadə olunan kütlə sıxlığını təhlil idarəetmə verilənləri tərəfində vermək üçün !DENSITY bölməsinə baxın. İstilik keçiriciliyi təhlilinin sıxlığı burada göstərilən tor verilənlərindəki !MATERIAL ITEM=1 ilə təyin edilir.
İstifadəçi tərəfindən təyin olunan materiallar¶
İstifadəçi tərəfindən təyin olunan materiallar FrontISTR-ə daxil edilmiş material modelləri ilə ifadə edilə bilməyən konstitutiv qanunları xarici altproqramda həyata keçirmək üçün giriş nöqtəsidir. Girişdə !USER_MATERIAL ilə vəziyyət dəyişənlərinin sayı və istifadəçi sabitləri verilir. → Ətraflı məlumat üçün !USER_MATERIAL bölməsinə baxın.
!USER_MATERIAL standart olaraq Updated Lagrange tipli konstitutiv qanun kimi işlənir və KIRCHHOFF göstərildikdə Total Lagrange tipli kimi işlənir. Vəziyyət dəyişənlərinin sayı NSTATUS ilə göstərilir. Məlumat sətirlərində 100-ə qədər istifadəçi sabiti ötürülə bilər. Bu sabitlər və vəziyyət dəyişənləri istifadəçi altproqramında konstitutiv qanunun daxili dəyişənləri kimi istifadə olunur.
!USER_MATERIAL ilə konstitutiv qanunun özü uMatlMatrix və uUpdate daxilində həyata keçirilir. uMatlMatrix materialın toxunan sərtliyini qaytarır, uUpdate isə gərginliyi və vəziyyət dəyişənlərini yeniləyir. Kiçik deformasiya üçün istifadəçi elastikliyi zamanı !ELASTIC, TYPE=USER, istifadəçi hiperelastik modeli üçün !HYPERELASTIC, TYPE=USER istifadə edilir və elastik cavab uElasticMatrix və uElasticUpdate daxilində həyata keçirilir. İstifadəçi tərəfindən təyin olunan axma funksiyası üçün !PLASTIC, YIELD=USER istifadə olunur və elastoplastik toxunan sərtliklə geri qaytarma xəritələnməsi həyata keçirilir.
Əlaqəli mövzular¶
- Təhlil növləri — material modellərinin istifadə oluna bildiyi təhlil növləri
- Element kitabxanası — materialların təyin olunduğu element tipləri və element formulasiyaları
- Konstitutiv qanunlar (nəzəriyyə) — hər material modeli üçün konstitutiv tənliklər və gərginlik yenilənməsi
- !MATERIAL (tor verilənləri) — tor verilənləri tərəfində material xassəsi cədvəlləri
- !SECTION (tor verilənləri) — element qrupları ilə material adlarının əlaqələndirilməsi
- !MATERIAL (təhlil idarəetmə verilənləri) — təhlil idarəetmə verilənləri tərəfində material blokları
- !ELASTIC — xətti elastik material
- !HYPERELASTIC — hiperelastik material
- !PLASTIC — elastoplastik material
- !VISCOELASTIC — viskoelastik material
- !TRS — viskoelastiklik üçün temperatur sürüşməsi
- !CREEP — sürünmə materialı
- !DENSITY — struktur və dinamik təhlildə istifadə olunan kütlə sıxlığı
- !EXPANSION_COEFF — xətti termik genişlənmə əmsalı
- !USER_MATERIAL — istifadəçi tərəfindən təyin olunan material