!PLASTIC¶
Définition d’un matériau plastique
Lors de la définition de !PLASTIC, !ELASTIC doit également être défini dans le même !MATERIAL.
Paramètres¶
YIELD = MISES (valeur par défaut), Mohr-Coulomb, DRUCKER-PRAGER, USER
HARDEN = BILINEAR (valeur par défaut), MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED
DEPENDENCIES = 0 (valeur par défaut) / 1
INFINITESIMAL si spécifié, l’hypothèse des petites déformations est appliquée
** À partir de la 2e ligne **
Lorsque YIELD = MISES (valeur par défaut)¶
** Lorsque HARDEN = BILINEAR (valeur par défaut) **
** Lorsque HARDEN = MULTILINEAR **
** Lorsque HARDEN = SWIFT **
** Lorsque HARDEN = RAMBERG-OSGOOD **
** Lorsque HARDEN = KINEMATIC **
** Lorsque HARDEN = COMBINED **
Lorsque YIELD = Mohr-Coulomb ou Drucker-Prager¶
** Lorsque HARDEN = BILINEAR (valeur par défaut) **
** Lorsque HARDEN = MULTILINEAR **
HARDEN = sont ignorées et la valeur par défaut (BILINEAR) est utilisée.
| Nom de variable | Attribut | Description |
|---|---|---|
| YIELD0 | R | Contrainte d’écoulement initiale |
| H | R | Coefficient d’écrouissage |
| PSTRAIN | R | Déformation plastique |
| YIELD | R | Contrainte d’écoulement |
| \(\varepsilon0, K, n\) | 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 | Angle de frottement interne |
| \(\psi\) | R | Angle de dilatance (par défaut : même valeur que \(\phi\)) |
| c | R | Cohésion |
| C | R | Coefficient d’écrouissage cinématique linéaire |
| Temperature | R | Température (nécessaire lorsque DEPENDENCIES=1) |
| v1, v2...v10 | R | Constantes de matériau |
** Lorsque YIELD= USER **
Exemple d’utilisation¶
!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.
Le coefficient d’écrouissage est calculé par interpolation à partir des données d’entrée ci-dessus concernant la température spécifiée ou la déformation plastique. Il est nécessaire de saisir le même tableau PSTRAIN pour chaque valeur de température.