!PLASTIC¶
Дефиниране на пластичен материал
Когато е дефиниран !PLASTIC, в същия !MATERIAL трябва да бъде дефиниран и !ELASTIC.
Параметри¶
YIELD = MISES (по подразбиране), Mohr-Coulomb, DRUCKER-PRAGER, USER
HARDEN = BILINEAR (по подразбиране), MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED
DEPENDENCIES = 0 (по подразбиране) / 1
INFINITESIMAL Когато е зададен, се прилага предположението за безкрайно малки деформации
** 2-ри и следващи редове **
Когато YIELD = MISES (по подразбиране)¶
** Когато HARDEN = BILINEAR (по подразбиране) **
** Когато HARDEN = MULTILINEAR **
** Когато HARDEN = SWIFT **
** Когато HARDEN = RAMBERG-OSGOOD **
** Когато HARDEN = KINEMATIC **
** Когато HARDEN = COMBINED **
Когато YIELD = Mohr-Coulomb или Drucker-Prager¶
** Когато HARDEN = BILINEAR (по подразбиране) **
** Когато HARDEN = MULTILINEAR **
HARDEN = се игнорират и се използва стойността по подразбиране (BILINEAR). | Променлива | Тип | Описание |
|---|---|---|
| YIELD0 | R | Начално напрежение на провлачване |
| H | R | Коефициент на уякчаване |
| PSTRAIN | R | Пластична деформация |
| YIELD | R | Напрежение на провлачване |
| \(\varepsilon0, K, n\) | R | \(\overline{\sigma} = k\left( \varepsilon_{0} + \overline{\varepsilon} \right)^{n}\) |
| \(\varepsilon0, D, n\) | R | \(\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \varepsilon_{0}\left( \frac{\sigma}{D} \right)^{n}\) |
| \(\phi\) | R | Ъгъл на вътрешно триене |
| \(\psi\) | R | Ъгъл на дилатансия (по подразбиране: същата стойност като \(\phi\)) |
| c | R | Кохезия |
| C | R | Коефициент на линейно кинематично уякчаване |
| Temperature | R | Температура (задължителна при DEPENDENCIES=1) |
| v1, v2...v10 | R | Материални константи |
** Когато YIELD= USER **
Пример¶
!PLASTIC, YIELD=MISES, HARDEN=MULTILINEAR, DEPENDENCIES=1
276.0, 0.0, 20.
296.0, 0.0018, 20.
299.0, 0.0053, 20.
303.0, 0.008, 20.
338.0, 0.0173, 20.
372.0, 0.0271, 20.
400.0, 0.037, 20.
419.0, 0.0471, 20.
437.0, 0.0571, 20.
450.0, 0.0669, 20.
460.0, 0.0767, 20.
469.0, 0.0867, 20.
477.0, 0.0967, 20.
276.0, 0.0, 100.
276.0, 0.0018, 100.
282.0, 0.0053, 100.
295.0, 0.008, 100.
330.0, 0.0173, 100.
370.0, 0.0271, 100.
392.0, 0.037, 100.
410.0, 0.0471, 100.
425.0, 0.0571, 100.
445.0, 0.0669, 100.
450.0, 0.0767, 100.
460.0, 0.0867, 100.
471.0, 0.0967, 100.
128.0, 0.0, 400.
208.0, 0.0018, 400.
243.0, 0.0053, 400.
259.0, 0.008, 400.
309.0, 0.0173, 400.
340.0, 0.0271, 400.
366.0, 0.037, 400.
382.0, 0.0471, 400.
396.0, 0.0571, 400.
409.0, 0.0669, 400.
417.0, 0.0767, 400.
423.0, 0.0867, 400.
429.0, 0.0967, 400.
Коефициентът на деформационно уякчаване се изчислява чрез интерполация от горните входни данни за зададената температура или пластична деформация. За всяка температурна стойност трябва да се въведе един и същ масив PSTRAIN.