Skip to content

ទិន្នន័យសម្ភារៈ

នៅក្នុង FrontISTR "សម្ភារៈ"គឺជាឯកតាសម្រាប់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យលក្ខណៈរូបវន្តដែលផ្តល់ឱ្យធាតុក្រោមឈ្មោះមួយ។ ជាក់ស្តែងវាប្រមូលតម្លៃលក្ខណៈដូចជាម៉ូឌុលអេឡាស្ទិចដង់ស៊ីតេនិងសមត្ថភាពចម្លងកម្តៅព្រមទាំងប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃច្បាប់ទំនាក់ទំនងសម្ភារៈដូចជាអេលាស្តូប្លាស្ទិក, វីស្កូអេលាស្ទិកនិងការលូនក្រោមឈ្មោះតែមួយ។ ការផ្គូផ្គងទៅក្រុមធាតុធ្វើដោយ !SECTION ដែលភ្ជាប់ប្រភេទធាតុ (សូលីដ, សែល, អ៊ីនធឺហ្វេសជាដើម) ជាមួយឈ្មោះសម្ភារៈ។ ខ្លឹមសាររបស់សម្ភារៈត្រូវកំណត់ក្នុង !MATERIAL ខាងទិន្នន័យមេសឬក្នុងប្លុក !MATERIAL ខាងទិន្នន័យគ្រប់គ្រងការវិភាគ។

កំហិតលើទិន្នន័យសម្ភារៈត្រូវបានកំណត់ដោយបីកត្តា៖ ប្រភេទការវិភាគប្រភេទធាតុនិងវិធីកំណត់ក្នុងឯកសារទិន្នន័យបញ្ចូល។ ខាងក្រោមនឹងរៀបចំជាមុននូវការផ្គូផ្គងរវាងម៉ូដែលសម្ភារៈដែលអាចប្រើបាននិងប្រភេទធាតុ/ការវិភាគ (ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃមុខងារ) បន្ទាប់មកពន្យល់គោលការណ៍ជ្រើសម៉ូដែលសម្ភារៈ (របៀបជ្រើសម៉ូដែលសម្ភារៈ) ហើយបន្តទៅលក្ខណៈរបស់ម៉ូដែលនីមួយៗ ចាប់ពី អេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរ។ សម្រាប់ទម្រង់ពាក្យគន្លឹះនិងតម្លៃលំនាំដើមសូមមើលពាក្យគន្លឹះឯកសារយោង។

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃមុខងារ

ទិន្នន័យសម្ភារៈអាចបែងចែកធំៗជាម៉ូដែលសម្ភារៈមេកានិចសម្រាប់ការវិភាគរចនាសម្ព័ន្ធនិងលក្ខណៈកម្តៅសម្រាប់ការវិភាគចម្លងកម្តៅ/ស្ត្រេសកម្ដៅ។ ក្នុងការវិភាគរចនាសម្ព័ន្ធអាស្រ័យលើគោលបំណងអាចជ្រើសអេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរហាយពើអេឡាស្ទិច, អេលាស្តូប្លាស្ទិក, វីស្កូអេលាស្ទិក, ការលូនឬសម្ភារៈកំណត់ដោយអ្នកប្រើ។ ម៉ូដែលនីមួយៗជាច្បាប់ទំនាក់ទំនងសម្ភារៈឯករាជ្យ; សម្រាប់អេលាស្តូប្លាស្ទិក, វីស្កូអេលាស្ទិកនិងការលូនត្រូវប្រើអេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរ​ក្នុងសម្ភារៈដូចគ្នាជាផ្នែកអេឡាស្ទិច(ហាយពើអេឡាស្ទិចប្រើអនុគមន៍ថាមពលស្ត្រេនផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះមិនយោងភាពរឹងអេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរ)។ ក្នុងការវិភាគចម្លងកម្តៅត្រូវផ្តល់ដង់ស៊ីតេកម្តៅជាក់លាក់និងសមត្ថភាពចម្លងកម្តៅទៅធាតុ។

ចំណាត់ថ្នាក់ ការប្រើប្រាស់សំខាន់ ពាក្យគន្លឹះទិន្នន័យបញ្ចូលសំខាន់ ឯកសារយោងសំខាន់
អេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរ ការវិភាគលីនេអ៊ែរបម្រែបម្រួលតូចការវិភាគម៉ូដការវិភាគឌីណាមិចលីនេអ៊ែរនិងផ្នែកអេឡាស្ទិចនៃសម្ភារៈមិនលីនេអ៊ែរ !ELASTIC, !MATERIAL ITEM=1 !ELASTIC, !MATERIAL (ទិន្នន័យមេស)
ហាយពើអេឡាស្ទិច ប្រតិកម្មអេឡាស្ទិចបម្រែបម្រួលធំដូចជាសម្ភារៈកៅស៊ូ !HYPERELASTIC !HYPERELASTIC
អេលាស្តូប្លាស្ទិក ស្ត្រេនអចិន្ត្រៃយ៍ក្រោយការយីលដ៍, ភាពប្លាស្ទិករបស់លោហៈនិងសម្ភារៈដី !PLASTIC !PLASTIC
វីស្កូអេលាស្ទិក ប្រតិកម្មអាស្រ័យពេលវេលាដែលមានការបន្ធូរនិងការពន្យារ !VISCOELASTIC, !TRS !VISCOELASTIC, !TRS
ការលូន បម្រែបម្រួលដែលរីកចម្រើនតាមពេលវេលាក្រោមស្ត្រេស !CREEP !CREEP
លក្ខណៈកម្តៅ ការវិភាគចម្លងកម្តៅនិងស្ត្រេសកម្ដៅ !MATERIAL ITEM=13, !EXPANSION_COEFF !EXPANSION_COEFF
សម្ភារៈកំណត់ដោយអ្នកប្រើ ច្បាប់ទំនាក់ទំនងសម្ភារៈដែលអ្នកប្រើអនុវត្ត !USER_MATERIAL, !ELASTIC TYPE=USER, !HYPERELASTIC TYPE=USER, !PLASTIC YIELD=USER !USER_MATERIAL

ក្នុងការវិភាគរចនាសម្ព័ន្ធប្រសិនបើសម្ភារៈឈ្មោះដូចគ្នាត្រូវបានកំណត់ទាំងក្នុងទិន្នន័យមេសនិងទិន្នន័យគ្រប់គ្រងការវិភាគនិយមន័យខាងទិន្នន័យគ្រប់គ្រងការវិភាគមានអាទិភាព។ ទោះយ៉ាងណានិយមន័យសម្ភារៈខាងទិន្នន័យមេសនៅតែចាំបាច់; ប្រសិនបើមានសម្ភារៈឈ្មោះដូចគ្នាខាងទិន្នន័យគ្រប់គ្រងការវិភាគតម្លៃខាងមេសមិនត្រូវបានយោងទេដូច្នេះអាចជាតម្លៃបណ្តោះអាសន្ន។ ផ្ទុយទៅវិញការវិភាគចម្លងកម្តៅមិនគាំទ្រការកំណត់សម្ភារៈក្នុងទិន្នន័យគ្រប់គ្រងការវិភាគហើយប្រើតម្លៃដែលកំណត់ក្នុងទិន្នន័យមេសដោយផ្ទាល់។

ការគាំទ្រតាមប្រភេទការវិភាគអាចរៀបចំដូចនេះ។ ការវិភាគស្ថាទិកលីនេអ៊ែរការវិភាគម៉ូដនិងការវិភាគឌីណាមិចលីនេអ៊ែរប្រើអេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរ។ ការវិភាគស្ថាទិកមិនលីនេអ៊ែរនិងការវិភាគឌីណាមិចមិនលីនេអ៊ែរដែលប្រើធាតុសូលីដបន្ត 3D អាចប្រើអេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរជាមូលដ្ឋានរួមជាមួយហាយពើអេឡាស្ទិច, អេលាស្តូប្លាស្ទិក, វីស្កូអេលាស្ទិក, ការលូននិងសម្ភារៈកំណត់ដោយអ្នកប្រើ។ ការវិភាគចម្លងកម្តៅប្រើដង់ស៊ីតេកម្តៅជាក់លាក់និងសមត្ថភាពចម្លងកម្តៅជំនួសម៉ូដែលសម្ភារៈរចនាសម្ព័ន្ធ។ សម្រាប់ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រភេទការវិភាគសូមមើលប្រភេទការវិភាគ

ក៏មានកំហិតតាមប្រភេទធាតុផងដែរ។ ធាតុសូលីដបន្ត 3D អាចប្រើម៉ូដែលសម្ភារៈមិនលីនេអ៊ែរសម្រាប់ការវិភាគរចនាសម្ព័ន្ធ។ ធាតុស្ត្រេសប្លង់, ស្ត្រេនប្លង់និងស៊ីមេទ្រីតាមអ័ក្សប្រើអេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរជាមូលដ្ឋានហើយធាតុ 2D ទាំងនេះមិនគាំទ្រអេលាស្តូប្លាស្ទិក, ហាយពើអេឡាស្ទិច, វីស្កូអេលាស្ទិកឬការលូនទេ។ ធាតុសែលគាំទ្រអេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរនិងអាចកំណត់ស្រទាប់តែមួយ/ពហុស្រទាប់និងអ៊ីសូត្រូពិក/អានីសូត្រូពិកបានប៉ុន្តែមិនគាំទ្រអេលាស្តូប្លាស្ទិក, ហាយពើអេឡាស្ទិច, វីស្កូអេលាស្ទិកឬការលូនទេ។ ធាតុអ៊ីនធឺហ្វេសប្រើក្នុងការវិភាគចម្លងកម្តៅសម្រាប់គម្លាតការផ្ទេរកម្ដៅនិងកាំរស្មីហើយប៉ារ៉ាម៉ែត្រគម្លាតត្រូវកំណត់ក្នុងបន្ទាត់ទិន្នន័យ !SECTION មិនមែនក្នុងទិន្នន័យសម្ភារៈទេ។ សម្រាប់ការផ្គូផ្គងជាមួយក្រុមធាតុនិងឧទាហរណ៍ទិន្នន័យបញ្ចូលពហុស្រទាប់សូមមើលផងដែរបណ្ណាល័យធាតុ

តារាងខាងក្រោមសង្ខេបភាពអាចប្រើបានរវាងប្រភេទធាតុនិងម៉ូដែលសម្ភារៈ។

ប្រភេទធាតុ អេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរ (អ៊ីសូត្រូពិក) អេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរ (អ័រថូត្រូពិក/ពហុស្រទាប់) ហាយពើអេឡាស្ទិច អេលាស្តូប្លាស្ទិក វីស្កូអេលាស្ទិក ការលូន លក្ខណៈកម្តៅ
សូលីដ 3D
ប្លង់ស្ត្រេស / ស្ត្រេនប្លង់ / ស៊ីមេទ្រីតាមអ័ក្ស
សែល (ស្រទាប់តែមួយ/ពហុស្រទាប់)
ប៊ីម / ត្រាស
អ៊ីនធឺហ្វេស

(និមិត្តសញ្ញា៖ ○ អាចប្រើបាន / — មិនគាំទ្រ)។ សម្រាប់ធាតុអ៊ីនធឺហ្វេសលក្ខណៈកម្តៅនៃគម្លាតការផ្ទេរកម្ដៅនិងកាំរស្មីត្រូវកំណត់ក្នុង !SECTION

មានពីរផ្លូវសម្រាប់កំណត់សម្ភារៈ។ ក្នុងទិន្នន័យមេស !SECTION ផ្គូផ្គងក្រុមធាតុជាមួយឈ្មោះសម្ភារៈហើយ !MATERIAL និង !ITEM កំណត់លក្ខណៈរូបវន្ត។ ក្នុងទិន្នន័យគ្រប់គ្រងការវិភាគម៉ូដែលសម្ភារៈត្រូវកំណត់ដោយដាក់ !ELASTIC, !HYPERELASTIC, !PLASTIC ជាដើមក្នុងប្លុក !MATERIAL។ ប្រសិនបើកំណត់ !MATERIAL ខាងទិន្នន័យគ្រប់គ្រងការវិភាគនិយមន័យនោះត្រូវប្រើជំនួសនិយមន័យសម្ភារៈឈ្មោះដូចគ្នាក្នុងទិន្នន័យមេស។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៃ !SECTION និង !MATERIAL ខាងមេសសូមមើល !SECTION (ទិន្នន័យមេស) និង !MATERIAL (ទិន្នន័យមេស)។ សម្រាប់ប្លុកសម្ភារៈខាងទិន្នន័យគ្រប់គ្រងការវិភាគសូមមើល !MATERIAL (ទិន្នន័យគ្រប់គ្រងការវិភាគ)

របៀបជ្រើសម៉ូដែលសម្ភារៈ

នៅពេលជ្រើសម៉ូដែលសម្ភារៈជំហានដំបូងគឺវាយតម្លៃថាអេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរគ្រប់គ្រាន់ឬអត់។ ប្រសិនបើបម្រែបម្រួលតូចស្ត្រេសមិនលើសចំណុចការយីលដ៍ហើយមិនចាំបាច់គិតគូរពីការបន្ធូរឬការលូនអាស្រ័យពេលវេលាប្រើអេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរ។ សម្រាប់ប្រតិកម្មអេឡាស្ទិចបម្រែបម្រួលធំជ្រើសហាយពើអេឡាស្ទិច; សម្រាប់ ស្ត្រេនប្លាស្ទិកក្រោយការយីលដ៍ជ្រើសអេលាស្តូប្លាស្ទិក; សម្រាប់សម្ភារៈដែលមានការបន្ធូរពេលវេលាជ្រើសវីស្កូអេលាស្ទិក; ហើយសម្រាប់បម្រែបម្រួលដែលកើនឡើងក្រោមការរក្សាបន្ទុករយៈពេលយូរជ្រើសការលូន។

លក្ខណៈបញ្ហា ម៉ូដែលសម្ភារៈបេក្ខជន គោលការណ៍វាយតម្លៃ
បម្រែបម្រួលតូចនិងស្ត្រេស-ស្ត្រេនមានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរ អេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរ នៅពេលអាចបង្ហាញដោយម៉ូឌុល Young និងសមាមាត្រ Poisson
ទោះបីបម្រែបម្រួលធំក៏ត្រឡប់ទៅសភាពដើមក្រោយដកបន្ទុក ហាយពើអេឡាស្ទិច សម្ភារៈកៅស៊ូឬពេលត្រូវការអេឡាស្ទិចប៉ូតង់ស្យែលមិនលីនេអ៊ែរ
មានស្ត្រេនអចិន្ត្រៃយ៍ក្រោយលើសចំណុចការយីលដ៍ អេលាស្តូប្លាស្ទិក នៅពេលត្រូវជ្រើសអនុគមន៍យីលដ៍ និងច្បាប់រឹងកើន
មានស្ត្រេសការបន្ធូរឬការពន្យារខណៈរក្សាបន្ទុក វីស្កូអេលាស្ទិក នៅពេលអាចបង្ហាញដោយការបន្ធូរមេគុណនិងការបន្ធូរពេលវេលា
ស្ត្រេនសន្សំក្រោមបន្ទុករយៈពេលវែង ការលូន នៅពេលអាចប្រហាក់ប្រហែលដោយច្បាប់ Norton
ម៉ូដែលដែលមានស្រាប់មិនអាចបង្ហាញបាន សម្ភារៈកំណត់ដោយអ្នកប្រើ នៅពេលអនុវត្តច្បាប់ទំនាក់ទំនងសម្ភារៈដោយសាប់រូទីនខាងក្រៅ

នៅពេលគិតគូរភាពអាស្រ័យសីតុណ្ហភាពត្រូវពិនិត្យការគាំទ្ររបស់ម៉ូដែលសម្ភារៈនីមួយៗ។ អេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរការលូននិងមេគុណកម្តៅការពង្រីកគាំទ្រតារាងអាស្រ័យសីតុណ្ហភាព។ សម្រាប់វីស្កូអេលាស្ទិកមិនអន្តរប៉ូល Prony មេគុណតាមសីតុណ្ហភាពដោយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែប្រើការបម្លាស់សីតុណ្ហភាពដោយ !TRS។ សម្រាប់អេលាស្តូប្លាស្ទិកអាចប្រើតារាងអាស្រ័យសីតុណ្ហភាពជាមួយពហុលីនេអ៊ែរការរឹងនៃ Mises ការយីលដ៍។ Mohr-Coulomb និង Drucker-Prager មិនគាំទ្រភាពអាស្រ័យសីតុណ្ហភាពទេ។

នៅពេលប្រើភាពអានីសូត្រូពិកឬពហុស្រទាប់រចនាសម្ព័ន្ធត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រភេទធាតុផងដែរ។ ធាតុសូលីដគាំទ្រអេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរអ័រថូត្រូពិក។ ធាតុសែលគាំទ្រអ៊ីសូត្រូពិកស្រទាប់តែមួយ, អានីសូត្រូពិកស្រទាប់តែមួយ, អ៊ីសូត្រូពិកពហុស្រទាប់និងអានីសូត្រូពិកពហុស្រទាប់ក្នុងជួរអេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរ។ មិនអាចប្រើម៉ូដែលសម្ភារៈមិនលីនេអ៊ែរជាមួយធាតុសែលបានទេ។

សម្រាប់សម្ភារៈជិតមិនអាចបង្ហាប់បានកុំកំណត់សមាមាត្រ Poisson ជា 0.5។ FrontISTR មិនគាំទ្រការកំណត់សម្ភារៈមិនអាចបង្ហាប់បានពេញលេញទេ។ ក្នុងបញ្ហាបម្រែបម្រួលធំដែលឥទ្ធិពលនៃភាពមិនអាចបង្ហាប់បានខ្លាំងការជ្រើសធាតុទម្រង់គណនាក៏សំខាន់ដូច្នេះសូមពិនិត្យទម្រង់គណនាជម្រើសក្នុងបណ្ណាល័យធាតុ ផងដែរ។

អេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរ

អេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរគឺជាម៉ូដែលសម្ភារៈមូលដ្ឋានបំផុតក្នុងការវិភាគរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ FrontISTR។ ការវិភាគស្ថាទិកលីនេអ៊ែរការវិភាគម៉ូដនិងការវិភាគឌីណាមិចលីនេអ៊ែរប្រើអេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរ។ ទោះប្រើអេលាស្តូប្លាស្ទិក, វីស្កូអេលាស្ទិកឬការលូនក៏ត្រូវកំណត់អេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរក្នុងសម្ភារៈដូចគ្នាជាផ្នែកអេឡាស្ទិច។ → សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមមើល !ELASTIC

សម្រាប់អេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរអ៊ីសូត្រូពិកត្រូវកំណត់ម៉ូឌុល Young និងសមាមាត្រ Poisson។ បើផ្តល់ភាពអាស្រ័យសីតុណ្ហភាពម៉ូឌុល Young និងសមាមាត្រ Poisson អាចកំណត់ជាតារាងជាអនុគមន៍សីតុណ្ហភាព។ សម្រាប់អ័រថូត្រូពិកត្រូវកំណត់ថេរឯករាជ្យសរុប 9 គឺម៉ូឌុល Young 3 ទិសសមាមាត្រ Poisson 3 និងម៉ូឌុលកាត់ 3។ អ័រថូត្រូពិកត្រូវការប្រព័ន្ធកូអរដោនេសម្ភារៈ ដូច្នេះត្រូវកំណត់ប្រព័ន្ធកូអរដោនេមូលដ្ឋាន ក្នុង !SECTION ដែលពាក់ព័ន្ធ។

នៅពេលកំណត់អេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរខាងទិន្នន័យមេសប្រើ !SECTION និង !MATERIAL រួមគ្នា។ ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោមសម្ភារៈ M1 ត្រូវបានផ្តល់ទៅក្រុមធាតុសូលីដ ALL; ITEM=1 កំណត់ម៉ូឌុល Young និងសមាមាត្រ Poisson, ITEM=2 កំណត់ដង់ស៊ីតេម៉ាសនិង ITEM=3 កំណត់មេគុណពង្រីកលីនេអ៊ែរ។

!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

សម្រាប់ធាតុសែលអាចកំណត់ស្រទាប់តែមួយនិងពហុស្រទាប់ក្នុងជួរអេឡាស្ទិចលីនេអ៊ែរ។ សម្ភារៈអ៊ីសូត្រូពិកស្រទាប់តែមួយប្រើ SUBITEM=4 ហើយសម្ភារៈអានីសូត្រូពិកស្រទាប់តែមួយប្រើ SUBITEM=9។ សម្រាប់ពហុស្រទាប់ត្រូវរៀបថេរសម្ភារៈនិងទម្ងន់ស្រទាប់តាមចំនួនស្រទាប់ក្នុង !ITEM ដូចគ្នា។ ទម្ងន់ស្រទាប់ត្រូវបានធ្វើឱ្យមានស្តង់ដារតាមផលបូកហើយប្រើជាទម្ងន់សម្រាប់អាំងតេក្រាលតាមទិសកម្រាស់។ កម្រាស់រូបវន្តសរុបរបស់សែលត្រូវកំណត់ដោយកម្រាស់នៃ !SECTION, TYPE=SHELL

ខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍សែលស្រទាប់តែមួយសម្ភារៈអ៊ីសូត្រូពិក។

!MATERIAL, NAME=M1, ITEM=1
!ITEM=1, SUBITEM=4
0, 200000, 0.3, 2.0

ខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍សែលពហុស្រទាប់ 2 ស្រទាប់សម្ភារៈអ៊ីសូត្រូពិក។

!MATERIAL, NAME=M1, ITEM=1
!ITEM=1, SUBITEM=7
0, 200000, 0.3, 2.0, 200000, 0.3, 2.0

ខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍សែលស្រទាប់តែមួយសម្ភារៈអានីសូត្រូពិក។ មុំភាពអានីសូត្រូពិកត្រូវកំណត់ជាដឺក្រេ។

!MATERIAL, NAME=M1, ITEM=1
!ITEM=1, SUBITEM=9
1, 28600., 0.15, 32.3, 28600., 12434., 12434., 12434., 0.0

ខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍សែលពហុស្រទាប់ 2 ស្រទាប់សម្ភារៈអានីសូត្រូពិក។

!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

ហាយពើអេឡាស្ទិច

ហាយពើអេឡាស្ទិចគឺជាសម្ភារៈអេឡាស្ទិចមិនលីនេអ៊ែរដែលកំណត់ស្ត្រេសពីអនុគមន៍ថាមពលស្ត្រេន។ វាប្រើសម្រាប់សម្ភារៈដូចជាកៅស៊ូដែលទោះបម្រែបម្រួលធំក៏ត្រឡប់ទៅសភាពដើមក្រោយដកបន្ទុក។ ក្នុងទិន្នន័យបញ្ចូលកំណត់ !HYPERELASTIC នៅក្នុងប្លុក !MATERIAL។ → សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមមើល !HYPERELASTIC

FrontISTR គាំទ្រម៉ូដែលហាយពើអេឡាស្ទិចដូចខាងក្រោម។ មិនគាំទ្រម៉ូដែល OGDEN ទេ។

ម៉ូដែល ប្រភេទក្នុងទិន្នន័យបញ្ចូល មេគុណសំខាន់ លក្ខណៈ
Neo-Hookean NEOHOOKE \(C_{10}\), \(D\) ម៉ូដែលហាយពើអេឡាស្ទិចអ៊ីសូត្រូពិកសាមញ្ញស្មើនឹង Mooney-Rivlin ដែល \(C_{01}=0\)
Mooney-Rivlin MOONEY-RIVLIN \(C_{10}\), \(C_{01}\), \(D\) ម៉ូដែលហាយពើអេឡាស្ទិចអ៊ីសូត្រូពិកដែលប្រើអថេរមិនប្រែប្រួលកាត់បន្ថយពីរ
Arruda-Boyce ARRUDA-BOYCE \(\mu\), \(\lambda_m\), \(D\) ម៉ូដែលសម្ភារៈកៅស៊ូផ្អែកលើបណ្តាញខ្សែម៉ូលេគុល
Mooney-Rivlin អានីសូត្រូពិក MOONEY-RIVLIN-ANISO បញ្ចូលអានមេគុណ 10 ប៉ុន្តែច្បាប់ទំនាក់ទំនងសម្ភារៈបច្ចុប្បន្នប្រើ 5 មេគុណដំបូង ម៉ូដែលបង្ហាញប្រតិកម្មហាយពើអេឡាស្ទិចដែលមានភាពអានីសូត្រូពិកដូចជាទិសសរសៃ
ហាយពើអេឡាស្ទិចកំណត់ដោយអ្នកប្រើ USER ថេរអ្នកប្រើ ម៉ូដែលដែលអនុវត្តច្បាប់ទំនាក់ទំនងសម្ភារៈហាយពើអេឡាស្ទិចដោយសាប់រូទីនខាងក្រៅ

ក្នុងហាយពើអេឡាស្ទិចមេគុណ \(D\) ដែលទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរមាឌត្រូវបានប្រើសម្រាប់បង្ហាញ ភាពអាចបង្ហាប់បាន។ ព្រោះមិនគាំទ្រសម្ភារៈមិនអាចបង្ហាប់បានពេញលេញកុំប្រើការកំណត់ដែលស្មើនឹងសមាមាត្រ Poisson \(\nu=0.5\)។ នៅពេលដោះស្រាយសម្ភារៈជិតមិនអាចបង្ហាប់បានត្រូវជ្រើសមិនត្រឹមតែមេគុណម៉ូដែលហាយពើអេឡាស្ទិចទេប៉ុន្តែធាតុទម្រង់គណនាដែលប្រើផងដែរ។

ហាយពើអេឡាស្ទិចត្រូវបានដោះស្រាយតាមក្របខណ្ឌ Total Lagrange ជាលំនាំដើម។ សម្រាប់និយមន័យអនុគមន៍ថាមពលស្ត្រេនស្ត្រេសនិងភាពរឹងតង់សង់សូមមើលហាយពើអេឡាស្ទិច(ទ្រឹស្តី)

អេលាស្តូប្លាស្ទិក

អេលាស្តូប្លាស្ទិកគឺជាម៉ូដែលសម្ភារៈដែលបែងចែកតំបន់អេឡាស្ទិចនិងប្លាស្ទិចដោយអនុគមន៍យីលដ៍ ហើយបង្ហាញប្រតិកម្មក្រោយការយីលដ៍ដោយច្បាប់រឹងកើន។ ក្នុងទិន្នន័យបញ្ចូលត្រូវប្រើ !ELASTIC និង !PLASTIC រួមគ្នាក្នុងប្លុក !MATERIAL ដូចគ្នា។ → សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមមើល !PLASTIC

ក្នុង FrontISTR ម៉ូដែលអេលាស្តូប្លាស្ទិកត្រូវបានកំណត់ដោយការរួមបញ្ចូលអនុគមន៍យីលដ៍ និងច្បាប់រឹងកើន។ ជួរដែលគាំទ្រមានដូចខាងក្រោម។

អនុគមន៍យីលដ៍ ប្រភេទក្នុងទិន្នន័យបញ្ចូល ច្បាប់រឹងកើនដែលគាំទ្រ ការប្រើប្រាស់សំខាន់
Mises MISES BILINEAR, MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED យីលដ៍អ៊ីសូត្រូពិកសម្រាប់លោហៈជាដើម
Mohr-Coulomb MOHR-COULOMB BILINEAR, MULTILINEAR សម្ភារៈដី/ថ្មដែលបង្ហាញដោយមុំកកិត និងភាពស្អិតជាប់
Drucker-Prager DRUCKER-PRAGER BILINEAR, MULTILINEAR យីលដ៍អាស្រ័យសម្ពាធដែលប្រហាក់ប្រហែល Mohr-Coulomb យ៉ាងរលូន
យីលដ៍កំណត់ដោយអ្នកប្រើ USER កំណត់ដោយអ្នកប្រើ ពេលអនុវត្តភាពរឹងតង់សង់និងការផ្គូផ្គងត្រឡប់ក្នុងសាប់រូទីនខាងក្រៅ

ពហុលីនេអ៊ែរការរឹងនៃ Mises ការយីលដ៍គាំទ្រតារាងអាស្រ័យសីតុណ្ហភាព។ ការរឹងកើនពីរលីនេអ៊ែរ, ការរឹងកើន Swift, ការរឹងកើន Ramberg-Osgood, ការរឹងកើនចលនវិទ្យា និងការរឹងកើនចម្រុះរបស់ Mises ការយីលដ៍ត្រូវបានវាយតម្លៃជាសមីការថេរ។ Mohr-Coulomb និង Drucker-Prager មិនគាំទ្រភាពអាស្រ័យសីតុណ្ហភាពទេ។ ពេលប្រើពហុលីនេអ៊ែរការរឹងត្រូវបញ្ចូល ស្ត្រេនប្លាស្ទិកមិនឱ្យអវិជ្ជមានហើយ ស្ត្រេនប្លាស្ទិកដំបូងត្រូវតែជា 0។

ធាតុសែល, ស្ត្រេសប្លង់, ស្ត្រេនប្លង់និងស៊ីមេទ្រីតាមអ័ក្សមិនគាំទ្រអេលាស្តូប្លាស្ទិកទេ។ ប្រសិនបើប្រើសម្ភារៈអេលាស្តូប្លាស្ទិកត្រូវប្រើធាតុសូលីដបន្ត 3D។

អេលាស្តូប្លាស្ទិកត្រូវបានដោះស្រាយតាមក្របខណ្ឌ Updated Lagrange ជាលំនាំដើម។ ប្រសិនបើកំណត់ INFINITESIMAL ក្នុង !PLASTIC វាត្រូវបានដោះស្រាយជាច្បាប់ទំនាក់ទំនងសម្ភារៈសម្រាប់បម្រែបម្រួលតូច។ ស្ត្រេសធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពធ្វើអាំងតេក្រាលផ្អែកលើការផ្គូផ្គងត្រឡប់; សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៃក្បួនដោះស្រាយ សូមមើលអេលាស្តូប្លាស្ទិក(ទ្រឹស្តី)

វីស្កូអេលាស្ទិក

វីស្កូអេលាស្ទិកគឺជាម៉ូដែលសម្ភារៈដែលបន្ថែមការបន្ធូរអាស្រ័យពេលវេលាទៅលើប្រតិកម្មអេឡាស្ទិច។ FrontISTR បញ្ចូលម៉ូដែល Maxwell ទូទៅជា​ស៊េរី Prony។ ត្រូវកំណត់ !ELASTIC និង !VISCOELASTIC ក្នុងប្លុក !MATERIAL ដូចគ្នា។ → សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមមើល !VISCOELASTIC

ក្នុង Prony ស៊េរីត្រូវកំណត់គូការបន្ធូរមេគុណនិងការបន្ធូរពេលវេលាជាច្រើនបន្ទាត់។ មិនអាចកំណត់ការបន្ធូរពេលវេលាជា 0 បានទេ។ បើគិតគូរភាពអាស្រ័យសីតុណ្ហភាពត្រូវដាក់ !TRS បន្ទាប់ពី !VISCOELASTIC ហើយកំណត់ការបម្លាស់សីតុណ្ហភាពកត្តា។ → សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមមើល !TRS

ការបម្លាស់ដោយសីតុណ្ហភាព មានប្រភេទ WLF និង Arrhenius; ទាំងពីរកំណត់ កត្តាបម្លាស់ \(A\) ជាអនុគមន៍នៃសីតុណ្ហភាពវិភាគ \(\theta\) និងសីតុណ្ហភាពយោង \(\theta_0\)។ ក្នុងទិន្នន័យបញ្ចូលទាំងពីរផ្តល់ថេរសម្ភារៈពីរ (C1, C2) និងសីតុណ្ហភាពយោងប៉ុន្តែអត្ថន័យខុសគ្នាតាម ម៉ូដែលបម្លាស់ដែលបានជ្រើស(ប្រភេទ WLF ប្រើមេគុណពីរនៃសមីការ Williams-Landel-Ferry; ប្រភេទ Arrhenius ប្រើមេគុណពីរទាក់ទងនឹង ថាមពលសកម្មភាព)។ សម្រាប់ទម្រង់អនុគមន៍និងការដកស្រង់ កត្តាបម្លាស់សូមមើលសៀវភៅទ្រឹស្តីវីស្កូអេលាស្ទិក

ការលូន

ការលូនគឺជាម៉ូដែលសម្ភារៈសម្រាប់បាតុភូតដែលស្ត្រេនរីកចម្រើនតាមពេលវេលាក្រោមបន្ទុកថេរឬស្ត្រេសថេរ។ !CREEP របស់ FrontISTR គាំទ្រច្បាប់ Norton។ ត្រូវកំណត់ !ELASTIC និង !CREEP ក្នុងប្លុក !MATERIAL ដូចគ្នា។ → សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមមើល !CREEP

ក្នុងច្បាប់ Norton អត្រាការលូនស្ត្រេនត្រូវបានបង្ហាញជាទម្រង់ច្បាប់អនុភាពនៃស្ត្រេសសមមូល, ពេលវេលានិងថេរសម្ភារៈ \(A\), \(n\), \(m\) (សម្រាប់ទម្រង់អនុគមន៍ជាក់លាក់សូមមើលសៀវភៅទ្រឹស្តីការលូន)។ ថេរសម្ភារៈគាំទ្រតារាងអាស្រ័យសីតុណ្ហភាពដូច្នេះអាចផ្តល់តម្លៃសម្រាប់សីតុណ្ហភាពនីមួយៗ។

TYPE=USER នៃ !CREEP មិនត្រូវបានគាំទ្រទេ។ ប្រសិនបើចង់អនុវត្តច្បាប់ទំនាក់ទំនងសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនដែលរួមមានការលូនត្រូវប្រើសម្ភារៈកំណត់ដោយអ្នកប្រើ។

លក្ខណៈសម្ភារៈសម្រាប់ការវិភាគចម្លងកម្តៅ

ក្នុងការវិភាគចម្លងកម្តៅត្រូវកំណត់ដង់ស៊ីតេកម្តៅជាក់លាក់និងសមត្ថភាពចម្លងកម្តៅមិនមែនសម្ភារៈអេឡាស្ទិច/ប្លាស្ទិចសម្រាប់ការវិភាគរចនាសម្ព័ន្ធទេ។ សម្រាប់ធាតុតំណ, ធាតុប្លង់, ធាតុសូលីដ និងធាតុសែលប្រើ ITEM=13 ក្នុង !MATERIAL ខាងទិន្នន័យមេស។ លក្ខណៈកម្តៅអាចផ្តល់ជាតារាងអាស្រ័យសីតុណ្ហភាព។

ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោមដង់ស៊ីតេកម្តៅជាក់លាក់និងសមត្ថភាពចម្លងកម្តៅត្រូវបានកំណត់ជាអាស្រ័យសីតុណ្ហភាពសម្រាប់សម្ភារៈ M1។ បន្ទាប់ពី SECTION ផ្តល់សម្ភារៈ M1 ទៅក្រុមធាតុសូលីដ ALL, ITEM=1 នៃ !MATERIAL ផ្តល់ដង់ស៊ីតេ, ITEM=2 ផ្តល់កម្តៅជាក់លាក់និង ITEM=3 ផ្តល់សមត្ថភាពចម្លងកម្តៅជាគូជាមួយសីតុណ្ហភាពនីមួយៗ។

!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.

សម្រាប់ធាតុអ៊ីនធឺហ្វេសមិនប្រើទិន្នន័យសម្ភារៈទេ; ទទឹងគម្លាត, មេគុណផ្ទេរកម្តៅតាមគម្លាតនិងកាំរស្មីមេគុណត្រូវកំណត់ក្នុងបន្ទាត់ទិន្នន័យនៃ !SECTION, TYPE=INTERFACE

!SECTION, TYPE=INTERFACE, EGRP=GAP
1.0, 20.15, 8.99835E-9, 8.99835E-9

ក្នុងការវិភាគចម្លងកម្តៅរបស់ធាតុសែលលក្ខណៈកម្តៅត្រូវកំណត់ដោយ !MATERIAL សម្ភារៈដូចធាតុសូលីដ។ កម្រាស់សែលនិងចំនួនចំណុចអាំងតេក្រាល តាមទិសកម្រាស់ត្រូវកំណត់ខាង !SECTION

ក្នុងការវិភាគស្ត្រេសកម្ដៅត្រូវកំណត់មេគុណពង្រីកលីនេអ៊ែរដើម្បីគណនាកម្តៅស្ត្រេនពី វាលសីតុណ្ហភាព។ គាំទ្រមេគុណកម្តៅការពង្រីកអ៊ីសូត្រូពិកនិងអ័រថូត្រូពិកហើយអាចកំណត់ភាពអាស្រ័យសីតុណ្ហភាពបាន។ → សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមមើល !EXPANSION_COEFF។ សម្រាប់ការកំណត់ដង់ស៊ីតេម៉ាសខាងទិន្នន័យគ្រប់គ្រងការវិភាគដែលប្រើក្នុងការវិភាគរចនាសម្ព័ន្ធ/ឌីណាមិចសូមមើល !DENSITY។ ដង់ស៊ីតេសម្រាប់ការវិភាគចម្លងកម្តៅត្រូវកំណត់ដោយ !MATERIAL ITEM=1 ខាងទិន្នន័យមេសដូចបានបង្ហាញនៅទីនេះ។

សម្ភារៈកំណត់ដោយអ្នកប្រើ

សម្ភារៈកំណត់ដោយអ្នកប្រើគឺជាច្រកសម្រាប់អនុវត្តច្បាប់ទំនាក់ទំនងសម្ភារៈដែលម៉ូដែលសម្ភារៈដែលមានស្រាប់ របស់ FrontISTR មិនអាចបង្ហាញបានដោយសាប់រូទីនខាងក្រៅ។ ក្នុងទិន្នន័យបញ្ចូល !USER_MATERIAL ផ្តល់ចំនួនអថេរស្ថានភាពនិងថេរអ្នកប្រើ។ → សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមមើល !USER_MATERIAL

ក្នុង !USER_MATERIAL ជាលំនាំដើមត្រូវបានដោះស្រាយជាច្បាប់ទំនាក់ទំនងសម្ភារៈប្រភេទ Updated Lagrange ហើយដោយកំណត់ KIRCHHOFF នឹងត្រូវដោះស្រាយជាប្រភេទ Total Lagrange។ ចំនួនអថេរស្ថានភាពត្រូវកំណត់ដោយ NSTATUS។ បន្ទាត់ទិន្នន័យអាចបញ្ជូនថេរអ្នកប្រើរហូតដល់ 100។ ថេរនិងអថេរស្ថានភាពទាំងនេះត្រូវបានប្រើក្នុងសាប់រូទីនរបស់អ្នកប្រើ ជាអថេរខាងក្នុងនៃច្បាប់ទំនាក់ទំនងសម្ភារៈ។

ក្នុង !USER_MATERIAL ខ្លឹមសារច្បាប់ទំនាក់ទំនងសម្ភារៈត្រូវអនុវត្តដោយ uMatlMatrix និង uUpdateuMatlMatrix ត្រឡប់សម្ភារៈភាពរឹងតង់សង់ហើយ uUpdate ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ត្រេសនិងអថេរស្ថានភាព។ សម្រាប់អេឡាស្ទិចកំណត់ដោយអ្នកប្រើក្រោមបម្រែបម្រួលតូចប្រើ !ELASTIC, TYPE=USER; សម្រាប់ម៉ូដែលហាយពើអេឡាស្ទិចកំណត់ដោយអ្នកប្រើប្រើ !HYPERELASTIC, TYPE=USER; ប្រតិកម្មអេឡាស្ទិចត្រូវអនុវត្តដោយ uElasticMatrix និង uElasticUpdate។ សម្រាប់កំណត់ដោយអ្នកប្រើ អនុគមន៍យីលដ៍ ប្រើ !PLASTIC, YIELD=USER ហើយអនុវត្តភាពរឹងតង់សង់អេលាស្តូប្លាស្ទិកនិងការផ្គូផ្គងត្រឡប់។

ប្រធានបទពាក់ព័ន្ធ