ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ವಸ್ತು ದತ್ತಾಂಶ

FrontISTR ನಲ್ಲಿ “ವಸ್ತು” ಎಂದರೆ, ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ವಸ್ತು-ಗುಣಲಕ್ಷಣ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೂಹವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಘಟಕ. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು, ಸಾಂದ್ರತೆ, ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ ಮುಂತಾದ ಗುಣಮೌಲ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ವಿಸ್ಕೋಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ, ಕ್ರೀಪ್ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಮಾದರಿಗಳ ರಚನಾ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಶ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವಸ್ತುವನ್ನು !SECTION ಮೂಲಕ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಇದು ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು (ಸಾಲಿಡ್, ಶೆಲ್, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ವಸ್ತು ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೆಶ್ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿನ !MATERIAL ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿನ !MATERIAL ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಸ್ತು ದತ್ತಾಂಶದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ: ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು. ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತು ಮಾದರಿಗಳು, ಅಂಶ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾರಲಾಗಿದೆ (ಅವಲೋಕನ); ನಂತರ ವಸ್ತು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ (ವಸ್ತು ಮಾದರಿಯ ಆಯ್ಕೆ); ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ (ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ವಿಭಾಗಗಳು). ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೀವರ್ಡ್‌ಗಳ ವಾಕ್ಯರಚನೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಅವಲೋಕನ

ವಸ್ತು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಚನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಸ್ತು ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ವಹನ/ಉಷ್ಣ ಒತ್ತಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಉಷ್ಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂದು ವಿಭಜಿಸಬಹುದು. ರಚನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ, ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ವಿಸ್ಕೋಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ, ಕ್ರೀಪ್ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರ-ನಿರ್ಧರಿತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಚನಾ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ; ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ವಿಸ್ಕೋಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಪ್ ಮಾದರಿಗಳು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ವಸ್ತುವಿನ ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ (ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ತನ್ನದೇ ವಿಕೃತಿ-ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ರೇಖೀಯ-ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ). ಉಷ್ಣ ವಹನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವರ್ಗ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ವಯಗಳು ಮುಖ್ಯ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಕೀವರ್ಡ್‌ಗಳು ಮುಖ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಸಣ್ಣ-ವಿರೂಪಣ ರೇಖೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮೋಡಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ರೇಖೀಯ ಗತಿಶೀಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಅರೇಖೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಭಾಗ !ELASTIC, !MATERIAL ITEM=1 !ELASTIC, !MATERIAL (ಮೆಶ್ ದತ್ತಾಂಶ)
ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ರಬ್ಬರ್‌ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ದೊಡ್ಡ-ವಿರೂಪಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ !HYPERELASTIC !HYPERELASTIC
ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇಳುವರಿಯ ನಂತರದ ಶಾಶ್ವತ ವಿಕೃತಿ, ಲೋಹಗಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಮಣ್ಣು/ಬಂಡೆ ವಸ್ತುಗಳು !PLASTIC !PLASTIC
ವಿಸ್ಕೋಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಯ-ಅವಲಂಬಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ !VISCOELASTIC, !TRS !VISCOELASTIC, !TRS
ಕ್ರೀಪ್ ಒತ್ತಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ವಿರೂಪಣ !CREEP !CREEP
ಉಷ್ಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಷ್ಣ ವಹನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಉಷ್ಣ ಒತ್ತಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ !MATERIAL ITEM=13, !EXPANSION_COEFF !EXPANSION_COEFF
ಬಳಕೆದಾರ-ನಿರ್ಧರಿತ ವಸ್ತು ಬಳಕೆದಾರನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ರಚನಾ ಸಮೀಕರಣ !USER_MATERIAL, !ELASTIC TYPE=USER, !HYPERELASTIC TYPE=USER, !PLASTIC YIELD=USER !USER_MATERIAL

ರಚನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೆಶ್ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ವಚಿಸಿದರೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ವಚನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಮೆಶ್ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿನ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಚನೆ ಸ್ವತಃ ಅಗತ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ; ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಚಿಸಿದಾಗ, ಮೆಶ್ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವು ಡಮ್ಮಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಉಷ್ಣ ವಹನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಬೆಂಬಲಿತವಲ್ಲ; ಮೆಶ್ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಪ್ರಕಾರದ ಆಧಾರದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಾರಬಹುದು. ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮೋಡಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ರೇಖೀಯ ಗತಿಶೀಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ತ್ರಿಮಿತೀಯ ನಿರಂತರ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಅರೇಖೀಯ ಗತಿಶೀಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ವಿಸ್ಕೋಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ, ಕ್ರೀಪ್ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ-ನಿರ್ಧರಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಉಷ್ಣ ವಹನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಚನಾ ವಸ್ತು ಮಾದರಿಗಳ ಬದಲು ಸಾಂದ್ರತೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ನೋಡಿ.

ಅಂಶ ಪ್ರಕಾರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ. ತ್ರಿಮಿತೀಯ ನಿರಂತರ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಶಗಳು ರಚನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅರೇಖೀಯ ವಸ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸಮತಲ ಒತ್ತಡ, ಸಮತಲ ವಿಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಸಮಮಿತ ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ; ಈ ದ್ವಿಮಿತೀಯ ಅಂಶ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ, ವಿಸ್ಕೋಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಪ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶೆಲ್ ಅಂಶಗಳು ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಏಕಪದರ/ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಸಮದಿಶ/ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಶೆಲ್ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ, ವಿಸ್ಕೋಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಪ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಷ್ಣ ವಹನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಷ್ಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಮಾದರಿಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಗ್ಯಾಪ್ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ವಸ್ತು ದತ್ತಾಂಶವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ !SECTION ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಶ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಂಶ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೂಡ ನೋಡಿ.

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ವಸ್ತು ಮಾದರಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರಲಾಗಿದೆ.

ಅಂಶ ಪ್ರಕಾರ ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ (ಸಮದಿಶ) ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ (ಆರ್ಥೋಟ್ರೋಪಿಕ್/ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್) ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ವಿಸ್ಕೋಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಕ್ರೀಪ್ ಉಷ್ಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ತ್ರಿಮಿತೀಯ ಸಾಲಿಡ್
ಸಮತಲ ಒತ್ತಡ / ಸಮತಲ ವಿಕೃತಿ / ಅಕ್ಷಸಮಮಿತ
ಶೆಲ್ (ಏಕಪದರ/ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್)
ಬೀಮ್ / ಟ್ರಸ್
ಇಂಟರ್ಫೇಸ್

(ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ○ ಲಭ್ಯ / — ಬೆಂಬಲಿತವಲ್ಲ). ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಷ್ಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಷ್ಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು !SECTION ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿರ್ವಚಿಸಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಮೆಶ್ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ !SECTION ಅಂಶ ಗುಂಪನ್ನು ವಸ್ತು ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು !MATERIAL, !ITEM ವಸ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಚಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ !MATERIAL ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ !ELASTIC, !HYPERELASTIC, !PLASTIC ಮುಂತಾದ ಕೀವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ವಸ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ !MATERIAL ನಿರ್ವಚಿಸಿದರೆ, ಮೆಶ್ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಚನೆಯ ಬದಲು ಅದನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಶ್ ದತ್ತಾಂಶದ !SECTION ಮತ್ತು !MATERIAL ವಿವರಗಳಿಗೆ !SECTION (ಮೆಶ್ ದತ್ತಾಂಶ) ಮತ್ತು !MATERIAL (ಮೆಶ್ ದತ್ತಾಂಶ) ನೋಡಿ. ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ದತ್ತಾಂಶದ ವಸ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ಗೆ !MATERIAL (ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ದತ್ತಾಂಶ) ನೋಡಿ.

ವಸ್ತು ಮಾದರಿಯ ಆಯ್ಕೆ

ವಸ್ತು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ವಿರೂಪಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದು, ಒತ್ತಡ ಇಳುವರಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಯ-ಅವಲಂಬಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಪ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ದೊಡ್ಡ-ವಿರೂಪಣದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ, ಇಳುವರಿಯ ನಂತರದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಕೃತಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಾಲ ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ಕೋಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಲೋಡ್ ಹಿಡಿದಿಡುವಾಗ ಮುಂದುವರಿಯುವ ವಿರೂಪಣಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಪ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಸ್ತು ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ಸಣ್ಣ ವಿರೂಪಣದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ–ವಿಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ರೇಖೀಯವಾಗಿರುವುದು ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಯಂಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನುಪಾತದಿಂದ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ
ದೊಡ್ಡ ವಿರೂಪಣದಲ್ಲಿಯೂ ಲೋಡ್ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಮೂಲ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ರಬ್ಬರ್‌ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು
ಇಳುವರಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಮೀರಿದ ನಂತರ ಶಾಶ್ವತ ವಿಕೃತಿ ಉಳಿಯುವುದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇಳುವರಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣೀಕರಣ ನಿಯಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ
ಲೋಡ್ ಹಿಡಿದಿರುವಾಗ ಒತ್ತಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ವಿಸ್ಕೋಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗುಣಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಾಲಗಳಿಂದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಲೋಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಕೃತಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು ಕ್ರೀಪ್ ನಾರ್ಟನ್ ನಿಯಮ ಸಮರ್ಪಕ ಸನ್ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ
ಒಳನಿರ್ಮಿತ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗದಿರುವುದು ಬಳಕೆದಾರ-ನಿರ್ಧರಿತ ವಸ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಚನಾ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಾಗ

ತಾಪಮಾನ ಅವಲಂಬಿತತೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ಮಾದರಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ, ಕ್ರೀಪ್ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ವಿಸ್ತರಣೆ ಗುಣಾಂಕ ತಾಪಮಾನ-ಅವಲಂಬಿತ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಸ್ಕೋಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋನಿ ಗುಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್‌ಪೊಲೇಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ !TRS ಮೂಲಕ ತಾಪಮಾನ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ Mises ಇಳುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಹುರೇಖೀಯ ಕಠಿಣೀಕರಣ ಬಳಸಿದಾಗ ತಾಪಮಾನ-ಅವಲಂಬಿತ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. Mohr-Coulomb ಮತ್ತು Drucker-Prager ತಾಪಮಾನ ಅವಲಂಬಿತತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಂಶ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಶಗಳು ಆರ್ಥೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಅಂಶಗಳು ಸಮದಿಶ ಏಕಪದರ, ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಏಕಪದರ, ಸಮದಿಶ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅರೇಖೀಯ ವಸ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಶೆಲ್ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಹುತೇಕ ಅಸಂಕುಚ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು 0.5 ಗೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಡಿ. FrontISTR ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಂಕುಚ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸಂಕುಚ್ಯತೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೊಡ್ಡ-ವಿರೂಪಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಸೂತ್ರೀಕರಣದ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಮುಖ್ಯ; ಅಂಶ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ

ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ FrontISTR ರಚನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮೋಡಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ರೇಖೀಯ ಗತಿಶೀಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ವಿಸ್ಕೋಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಪ್ ಬಳಸಿದಾಗಲೂ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. → ವಿವರಗಳಿಗೆ !ELASTIC ನೋಡಿ.

ಸಮದಿಶ ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಗೆ ಯಂಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ. ತಾಪಮಾನ ಅವಲಂಬಿತತೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಯಂಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ತಾಪಮಾನದ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿ ಕೋಷ್ಟಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು. ಆರ್ಥೋಟ್ರೋಪಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ: ಮೂರು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಯಂಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್‌ಗಳು, ಮೂರು ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನುಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್‌ಗಳು. ಆರ್ಥೋಟ್ರೋಪಿಗೆ ವಸ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕಾಂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಬಂಧಿತ !SECTION ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರ್ಣಾಯಕಾಂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ.

ಮೆಶ್ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು !SECTION ಮತ್ತು !MATERIAL ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ. ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಶ ಗುಂಪು ALL ಗೆ ವಸ್ತು M1 ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ; ITEM=1 ಯಂಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು, ITEM=2 ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ITEM=3 ರೇಖೀಯ ಉಷ್ಣ ವಿಸ್ತರಣೆ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಚಿಸುತ್ತದೆ.

!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

ಶೆಲ್ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಪದರ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಎರಡೂ ನಿರ್ವಚನೆಗಳು ಲಭ್ಯ. ಏಕಪದರ ಸಮದಿಶ ವಸ್ತುವಿಗೆ SUBITEM=4, ಏಕಪದರ ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ವಸ್ತುವಿಗೆ SUBITEM=9 ಬಳಸಿ. ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದರಗಳ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಪದರ ತೂಕಗಳನ್ನು ಅದೇ !ITEM ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಪದರ ತೂಕಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿ ದಪ್ಪದ ದಿಕ್ಕಿನ ಸಮಾಕಲನ ತೂಕಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೆಲ್‌ನ ಭೌತಿಕ ದಪ್ಪವನ್ನು !SECTION, TYPE=SHELL ನ ದಪ್ಪದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮದಿಶ ವಸ್ತುವಿನ ಏಕಪದರ ಶೆಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಳಗಿದೆ.

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

ಸಮದಿಶ ವಸ್ತುಗಳ ಎರಡು-ಪದರ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಶೆಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಳಗಿದೆ.

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

ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ವಸ್ತುವಿನ ಏಕಪದರ ಶೆಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಳಗಿದೆ. ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿ ಕೋನವನ್ನು ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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

ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಎರಡು-ಪದರ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಶೆಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಳಗಿದೆ.

!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

ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ

ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಎಂದರೆ ವಿಕೃತಿ-ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಚಿಸುವ ಅರೇಖೀಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ವಸ್ತು ಮಾದರಿ. ದೊಡ್ಡ ವಿರೂಪಣದ ನಂತರವೂ ಲೋಡ್ ತೆಗೆದಾಗ ಮೂಲ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ರಬ್ಬರ್‌ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್‌ಪುಟ್‌ನಲ್ಲಿ !MATERIAL ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ !HYPERELASTIC ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ. → ವಿವರಗಳಿಗೆ !HYPERELASTIC ನೋಡಿ.

FrontISTR ಕೆಳಗಿನ ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. OGDEN ಮಾದರಿ ಬೆಂಬಲಿತವಲ್ಲ.

ಮಾದರಿ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಾಂಕಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳು
Neo-Hookean NEOHOOKE \(C_{10}\), \(D\) Mooney-Rivlin ನಲ್ಲಿ \(C_{01}=0\) ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸರಳ ಸಮದಿಶ ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮಾದರಿ
Mooney-Rivlin MOONEY-RIVLIN \(C_{10}\), \(C_{01}\), \(D\) ಎರಡು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಅವ್ಯಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಮದಿಶ ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮಾದರಿ
Arruda-Boyce ARRUDA-BOYCE \(\mu\), \(\lambda_m\), \(D\) ಅಣು-ಸರಪಳಿ ಜಾಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ರಬ್ಬರ್‌ನಂತಹ ವಸ್ತು ಮಾದರಿ
ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ Mooney-Rivlin MOONEY-RIVLIN-ANISO ಇನ್‌ಪುಟ್‌ನಿಂದ ಹತ್ತು ಗುಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಚನಾ ಸಮೀಕರಣ ಮೊದಲ ಐದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಫೈಬರ್ ದಿಕ್ಕಿನಂತಹ ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮಾದರಿ
ಬಳಕೆದಾರ-ನಿರ್ಧರಿತ ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ USER ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ರಚನಾ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮಾದರಿ

ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯಲ್ಲಿ ಘನಪರಿಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ \(D\) ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಸಂಕುಚ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಂಕುಚ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಂಬಲಿತವಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನುಪಾತ \(\nu=0.5\) ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬಹುತೇಕ ಅಸಂಕುಚ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮಾದರಿಯ ಗುಣಾಂಕಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಳಸುವ ಅಂಶ ಸೂತ್ರೀಕರಣವನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕು.

ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ Total Lagrange ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಕೃತಿ-ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಕಠಿಣತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ (ಸಿದ್ಧಾಂತ) ನೋಡಿ.

ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ

ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇಳುವರಿ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ, ಇಳುವರಿಯ ನಂತರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಠಿಣೀಕರಣ ನಿಯಮದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್‌ಪುಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇ !MATERIAL ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ !ELASTIC ಮತ್ತು !PLASTIC ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ. → ವಿವರಗಳಿಗೆ !PLASTIC ನೋಡಿ.

FrontISTR ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಳುವರಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣೀಕರಣ ನಿಯಮದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಬಲಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೀಗಿದೆ.

ಇಳುವರಿ ಕಾರ್ಯ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಠಿಣೀಕರಣ ನಿಯಮಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ವಯಗಳು
Mises MISES BILINEAR, MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED ಲೋಹಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮದಿಶ ಇಳುವರಿ
Mohr-Coulomb MOHR-COULOMB BILINEAR, MULTILINEAR ಘರ್ಷಣ ಕೋನ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಂಡೆ ವಸ್ತುಗಳು
Drucker-Prager DRUCKER-PRAGER BILINEAR, MULTILINEAR Mohr-Coulomb ಅನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ ಸನ್ನಿಕಟಗೊಳಿಸುವ ಒತ್ತಡ-ಅವಲಂಬಿತ ಇಳುವರಿ
ಬಳಕೆದಾರ-ನಿರ್ಧರಿತ ಇಳುವರಿ USER ಬಳಕೆದಾರ-ನಿರ್ಧರಿತ ಬಾಹ್ಯ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಕಠಿಣತೆ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಾಗ

Mises ಇಳುವರಿಯೊಂದಿಗಿನ ಬಹುರೇಖೀಯ ಕಠಿಣೀಕರಣ ತಾಪಮಾನ-ಅವಲಂಬಿತ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. Mises ಇಳುವರಿಯೊಂದಿಗಿನ ದ್ವಿರೇಖೀಯ ಕಠಿಣೀಕರಣ, Swift ಕಠಿಣೀಕರಣ, Ramberg-Osgood ಕಠಿಣೀಕರಣ, ಕಿನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಠಿಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಕಠಿಣೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. Mohr-Coulomb ಮತ್ತು Drucker-Prager ತಾಪಮಾನ ಅವಲಂಬಿತತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುರೇಖೀಯ ಕಠಿಣೀಕರಣ ಬಳಸಿದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಕೃತಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಕೃತಿ 0 ಆಗುವಂತೆ ಇನ್‌ಪುಟ್ ನೀಡಬೇಕು.

ಶೆಲ್, ಸಮತಲ ಒತ್ತಡ, ಸಮತಲ ವಿಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಸಮಮಿತ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಮಿತೀಯ ನಿರಂತರ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ Updated Lagrange ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. !PLASTIC ಗೆ INFINITESIMAL ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ-ವಿರೂಪಣ ರಚನಾ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಧಾರಿತ ಸಮಾಕಲನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಗೋರಿದಮಿಕ್ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ (ಸಿದ್ಧಾಂತ) ನೋಡಿ.

ವಿಸ್ಕೋಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ

ವಿಸ್ಕೋಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮಯ-ಅವಲಂಬಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ವಸ್ತು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. FrontISTR ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತ Maxwell ಮಾದರಿಯನ್ನು Prony ಸರಣಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ !MATERIAL ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ !ELASTIC ಮತ್ತು !VISCOELASTIC ಅನ್ನು ನಿರ್ವಚಿಸಿ. → ವಿವರಗಳಿಗೆ !VISCOELASTIC ನೋಡಿ.

Prony ಸರಣಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗುಣಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಾಲಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ 0 ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಪಮಾನ ಅವಲಂಬಿತತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು !TRS ಅನ್ನು !VISCOELASTIC ನಂತರ ಇಟ್ಟು ತಾಪಮಾನ ಶಿಫ್ಟ್ ಘಟಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ. → ವಿವರಗಳಿಗೆ !TRS ನೋಡಿ.

ತಾಪಮಾನ ಶಿಫ್ಟ್ WLF ಮತ್ತು Arrhenius ರೂಪಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ; ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಘಟಕ \(A\) ಅನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ತಾಪಮಾನ \(\theta\) ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ತಾಪಮಾನ \(\theta_0\) ಗಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಎರಡು ವಸ್ತು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು (C1, C2) ಮತ್ತು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ (WLF ರೂಪದಲ್ಲಿ Williams-Landel-Ferry ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡು ಗುಣಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು Arrhenius ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯೀಕರಣ-ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಗುಣಾಂಕಗಳು). ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫ್ಟ್ ಘಟಕದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೈಪಿಡಿಯ ವಿಸ್ಕೋಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ನೋಡಿ.

ಕ್ರೀಪ್

ಕ್ರೀಪ್ ಎಂದರೆ ಸ್ಥಿರ ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಸ್ತು ಮಾದರಿ. FrontISTR !CREEP ನಾರ್ಟನ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ !MATERIAL ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ !ELASTIC ಮತ್ತು !CREEP ಅನ್ನು ನಿರ್ವಚಿಸಿ. → ವಿವರಗಳಿಗೆ !CREEP ನೋಡಿ.

ನಾರ್ಟನ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಪ್ ವಿಕೃತಿ ವೇಗವನ್ನು ಸಮಾನ ಒತ್ತಡ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳಾದ \(A\), \(n\), \(m\) ಗಳ ಘಾತ-ನಿಯಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೈಪಿಡಿಯ ಕ್ರೀಪ್ ನೋಡಿ). ವಸ್ತು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ತಾಪಮಾನ-ಅವಲಂಬಿತ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

!CREEP ನಲ್ಲಿ TYPE=USER ಬೆಂಬಲಿತವಲ್ಲ. ಕ್ರೀಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಂತ ರಚನಾ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರ-ನಿರ್ಧರಿತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಉಷ್ಣ ವಹನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವಸ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಉಷ್ಣ ವಹನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಚನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬದಲು ಸಾಂದ್ರತೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಕ್, ಸಮತಲ, ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮೆಶ್ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ !MATERIAL ಜೊತೆಗೆ ITEM=13 ಬಳಸಿ. ಉಷ್ಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಾಪಮಾನ-ಅವಲಂಬಿತ ಕೋಷ್ಟಕಗಳಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು M1 ಗೆ ಸಾಂದ್ರತೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ತಾಪಮಾನ-ಅವಲಂಬಿತ ದತ್ತಾಂಶವಾಗಿ ನಿರ್ವಚಿಸಲಾಗಿದೆ. SECTION ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಶ ಗುಂಪು ALL ಗೆ ವಸ್ತು M1 ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ನಂತರ, !MATERIALITEM=1 ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು, ITEM=2 ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಮತ್ತು ITEM=3 ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ; ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

!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.

ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ; !SECTION, TYPE=INTERFACE ನ ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಲು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಗಲ, ಗ್ಯಾಪ್ ಉಷ್ಣ ವರ್ಗಾವಣಾ ಗುಣಾಂಕ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ ಗುಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

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

ಶೆಲ್ ಅಂಶದ ಉಷ್ಣ ವಹನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಶಗಳಂತೆಯೇ ವಸ್ತು !MATERIAL ಮೂಲಕ ಉಷ್ಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೆಲ್ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ದಪ್ಪದ ದಿಕ್ಕಿನ ಸಮಾಕಲನ ಬಿಂದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು !SECTION ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಷ್ಣ ಒತ್ತಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಉಷ್ಣ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ರೇಖೀಯ ಉಷ್ಣ ವಿಸ್ತರಣೆ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮದಿಶ ಮತ್ತು ಆರ್ಥೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಉಷ್ಣ-ವಿಸ್ತರಣೆ ಗುಣಾಂಕಗಳು, ತಾಪಮಾನ ಅವಲಂಬಿತತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿವೆ. → ವಿವರಗಳಿಗೆ !EXPANSION_COEFF ನೋಡಿ. ರಚನಾ ಅಥವಾ ಗತಿಶೀಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲು !DENSITY ನೋಡಿ. ಉಷ್ಣ ವಹನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಮೆಶ್ ದತ್ತಾಂಶದ !MATERIAL ITEM=1 ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಳಕೆದಾರ-ನಿರ್ಧರಿತ ವಸ್ತುಗಳು

FrontISTR ನ ಒಳನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತು ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗದ ರಚನಾ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರ-ನಿರ್ಧರಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್‌ಪುಟ್‌ನಲ್ಲಿ !USER_MATERIAL ಸ್ಥಿತಿ ಚರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. → ವಿವರಗಳಿಗೆ !USER_MATERIAL ನೋಡಿ.

!USER_MATERIAL ಅನ್ನು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ Updated-Lagrange ಪ್ರಕಾರದ ರಚನಾ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು KIRCHHOFF ಸೂಚಿಸಿದಾಗ Total-Lagrange ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿತಿ ಚರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು NSTATUS ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 100 ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಚರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ರಚನಾ ಸಮೀಕರಣದ ಆಂತರಿಕ ಚರಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

!USER_MATERIAL ಜೊತೆಗೆ ರಚನಾ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು uMatlMatrix ಮತ್ತು uUpdate ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ. uMatlMatrix ವಸ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು uUpdate ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿತಿ ಚರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿರೂಪಣದ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಗೆ !ELASTIC, TYPE=USER ಬಳಸಿ; ಬಳಕೆದಾರ ಅತಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮಾದರಿಗೆ !HYPERELASTIC, TYPE=USER ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು uElasticMatrix, uElasticUpdate ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ. ಬಳಕೆದಾರ-ನಿರ್ಧರಿತ ಇಳುವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ !PLASTIC, YIELD=USER ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಕಠಿಣತೆ ಹಾಗೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ.

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು