အကြောင်းအရာသို့ ကရန်

ပစ္စည်းဒေတာ

FrontISTR တွင် “ပစ္စည်း” ဆိုသည်မှာ အီလီမင့်များသို့ သတ်မှတ်ပေးသည့် ပစ္စည်း-ဂုဏ်သတ္တိ ဒေတာ ကို အုပ်စုလိုက် စီမံရန် အသုံးပြုသော အမည်ပေးထားသည့် ယူနစ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် အီလတ်စတစ် ကိန်းသေ၊ ဒြပ်ထုသိပ်သည်းဆ၊ အပူစီးကူးနိုင်မှု ကဲ့သို့သော ဂုဏ်သတ္တိ တန်ဖိုးများနှင့် အီလတ်စတိုပလတ်စတစ်စတီ၊ ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ၊ ခရိပ် စသည့် ဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာ နိယာမ ပါရာမီတာ များကို အမည်တစ်ခုအောက်တွင် စုစည်းသည်။ အီလီမင့်အုပ်စု သို့ သတ်မှတ်ခြင်းကို !SECTION ဖြင့် လုပ်ပြီး အစိုင်အခဲ၊ ရှဲလ်၊ အင်တာဖေ့စ် စသည့် အီလီမင့်အမျိုးအစား ကို ပစ္စည်း အမည် နှင့် ချိတ်ဆက်သည်။ ပစ္စည်း အကြောင်းအရာကို မက်ရှ်ဒေတာ ထဲရှိ !MATERIAL သို့မဟုတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ထိန်းချုပ်ဒေတာ ထဲရှိ !MATERIAL ဘလော့ခ် ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။

ပစ္စည်းဒေတာ ၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အမျိုးအစား၊ အီလီမင့်အမျိုးအစား နှင့် အဝင် ဖိုင် ထဲတွင် ပစ္စည်း ကို မည်သို့သတ်မှတ်ထားသည်ဟူသော အချက်သုံးခုက ဆုံးဖြတ်သည်။ အောက်ပါအပိုင်းများတွင် ပထမဦးစွာ အသုံးပြုနိုင်သော ပစ္စည်းမော်ဒယ်၊ အီလီမင့်အမျိုးအစား နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အမျိုးအစား တို့၏ ဆက်စပ်မှုကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပြီး (လုပ်ဆောင်ချက်အကျဉ်းချုပ်)၊ ထို့နောက် ပစ္စည်းမော်ဒယ် ရွေးချယ်ပုံကို ရှင်းပြကာ (ပစ္စည်း မော်ဒယ် ရွေးချယ်ခြင်း)၊ နောက်ဆုံးတွင် မော်ဒယ် တစ်ခုချင်းစီ၏ သတ်မှတ်ချက် ကို (လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ နှင့် နောက်ပိုင်းအပိုင်းများ) ဖော်ပြသည်။ ကီးဝေါ့ဒ် တစ်ခုချင်းစီ၏ ရေးသားပုံ နှင့် ပုံမှန် တန်ဖိုးများအတွက် ကီးဝေါ့ဒ် အကိုးအကား ကို ကြည့်ပါ။

လုပ်ဆောင်ချက် အကျဉ်းချုပ်

ပစ္စည်းဒေတာ ကို အကြမ်းအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တွင် အသုံးပြုသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းမော်ဒယ် များနှင့် အပူစီးကူးမှု/အပူစထရက်စ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တွင် အသုံးပြုသော အပူဂုဏ်သတ္တိများအဖြစ် ခွဲနိုင်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တွင် အသုံးချမှု အလိုက် လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ၊ ဟိုက်ပါအီလက်စတစ်စီတီ၊ အီလတ်စတိုပလတ်စတစ်စတီ၊ ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ၊ ခရိပ် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူသတ်မှတ် ပစ္စည်း ကို ရွေးပါ။ တစ်ခုချင်းစီသည် သီးခြား ဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာ နိယာမ ဖြစ်ပြီး အီလတ်စတိုပလတ်စတစ်၊ ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ် နှင့် ခရိပ် မော်ဒယ် များသည် အီလတ်စတစ် အပိုင်းအတွက် ပစ္စည်း တူညီထဲရှိ လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ ကို အသုံးပြုသည် (ဟိုက်ပါအီလက်စတစ်စီတီ သည် ကိုယ်ပိုင် စထရိန်စွမ်းအင် ဖန်ရှင် ကို အသုံးပြုသောကြောင့် လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ် တောင့်တင်းမှု ကို မကိုးကားပါ)။ အပူစီးကူးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တွင် ဒြပ်ထုသိပ်သည်းဆ၊ အထူးအပူ နှင့် အပူစီးကူးနိုင်မှု ကို အီလီမင့်များသို့ သတ်မှတ်သည်။

အမျိုးအစား အဓိကအသုံးချမှု အဓိက အဝင် ကီးဝေါ့ဒ် အဓိက အကိုးအကား
လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ ပုံပျက်မှုငယ် လိုင်းနီးယား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ မုဒ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ လိုင်းနီးယား ဒိုင်နမစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ နွန်လိုင်းနီးယား ပစ္စည်း ၏ အီလတ်စတစ် အပိုင်း !ELASTIC, !MATERIAL ITEM=1 !ELASTIC, !MATERIAL (မက်ရှ်ဒေတာ)
ဟိုက်ပါအီလက်စတစ်စီတီ ရာဘာ ကဲ့သို့ ပစ္စည်းများ၏ ပုံပျက်မှုကြီး အီလတ်စတစ် တုံ့ပြန်မှု စသည် !HYPERELASTIC !HYPERELASTIC
အီလတ်စတိုပလတ်စတစ်စတီ ယီးလ်ဒ်ဖြစ်ခြင်း နောက်ပိုင်း အမြဲတမ်း စထရိန်၊ သတ္တုပလတ်စတစ်စတီ၊ မြေဗေဒပစ္စည်း !PLASTIC !PLASTIC
ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ ဖြေလျော့မှု သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးတုံ့ပြန်မှု ပါသော အချိန်မူတည်သော တုံ့ပြန်မှု !VISCOELASTIC, !TRS !VISCOELASTIC, !TRS
ခရိပ် စထရက်စ် အောက်တွင် အချိန်ကြာလာသည်နှင့် တိုးတက်သည့် ပုံပျက်မှု !CREEP !CREEP
အပူဂုဏ်သတ္တိများ အပူစီးကူးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ အပူစထရက်စ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု !MATERIAL ITEM=13, !EXPANSION_COEFF !EXPANSION_COEFF
အသုံးပြုသူသတ်မှတ် ပစ္စည်း အသုံးပြုသူက အကောင်အထည်ဖော် လုပ်သော ဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာ နိယာမ !USER_MATERIAL, !ELASTIC TYPE=USER, !HYPERELASTIC TYPE=USER, !PLASTIC YIELD=USER !USER_MATERIAL

ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တွင် အမည်တူ ပစ္စည်း ကို မက်ရှ်ဒေတာ နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ထိန်းချုပ်ဒေတာ နှစ်ဘက်စလုံးတွင် သတ်မှတ်ထားပါက ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု-ထိန်းချုပ်ဒေတာ သတ်မှတ်ချက် ကို ဦးစားပေးသည်။ သို့သော် မက်ရှ်ဒေတာ ဘက်တွင် ပစ္စည်း သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုရှိနေရန် လိုအပ်သေးသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ထိန်းချုပ်ဒေတာ တွင် အမည်တူ ပစ္စည်း သတ်မှတ်ထားပါက မက်ရှ်ဒေတာ ဘက်ရှိ တန်ဖိုးများကို မကိုးကားသဖြင့် အတု တန်ဖိုး ဖြစ်နိုင်သည်။ အပူစီးကူးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တွင်တော့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ထိန်းချုပ်ဒေတာ မှ ပစ္စည်း သတ်မှတ်ချက် ကို မပံ့ပိုးဘဲ မက်ရှ်ဒေတာ ထဲရှိ တန်ဖိုးများကို အတိုင်းသုံးသည်။

ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအမျိုးအစား အလိုက် ပံ့ပိုးမှု ကို အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်နိုင်သည်။ လိုင်းနီးယား စတက်တစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ မုဒ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု နှင့် လိုင်းနီးယား ဒိုင်နမစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တွင် လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ ကို သုံးသည်။ သုံးဖက်မြင် အဆက်မပြတ် အစိုင်အခဲအီလီမင့် အသုံးပြုသော နွန်လိုင်းနီးယား စတက်တစ် နှင့် နွန်လိုင်းနီးယား ဒိုင်နမစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု များတွင် လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ် အခြေခံ ပေါ်တွင် ဟိုက်ပါအီလက်စတစ်စီတီ၊ အီလတ်စတိုပလတ်စတစ်စတီ၊ ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ၊ ခရိပ် နှင့် အသုံးပြုသူသတ်မှတ် ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ အပူစီးကူးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သည် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပစ္စည်းမော်ဒယ် အစား ဒြပ်ထုသိပ်သည်းဆ၊ အထူးအပူ နှင့် အပူစီးကူးနိုင်မှု ကို အသုံးပြုသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအမျိုးအစား အကျဉ်းချုပ်အတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအမျိုးအစားများ ကို ကြည့်ပါ။

အီလီမင့်အမျိုးအစား အလိုက် ကန့်သတ်ချက်လည်း ရှိသည်။ သုံးဖက်မြင် အဆက်မပြတ် အစိုင်အခဲအီလီမင့်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အတွက် နွန်လိုင်းနီးယား ပစ္စည်းမော်ဒယ် များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပြင်ညီ-စထရက်စ်၊ ပြင်ညီစထရိန် နှင့် ဝင်ရိုးဆစ်မက်ထရစ် အီလီမင့်များသည် အဓိကအားဖြင့် လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ ကို အသုံးပြုသည်။ ဤ နှစ်ဖက်မြင် အီလီမင့် အုပ်စု များသည် အီလတ်စတိုပလတ်စတစ်စတီ၊ ဟိုက်ပါအီလက်စတစ်စီတီ၊ ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ သို့မဟုတ် ခရိပ် ကို မပံ့ပိုးပါ။ ရှဲလ်အီလီမင့်များသည် လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ ကို ပံ့ပိုးပြီး တစ်လွှာ/အလွှာပေါင်း၊ အိုင်ဆိုထရိုပစ်/အန်အိုင်ဆိုထရိုပစ် အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ရှဲလ်အီလီမင့်များသည် အီလတ်စတိုပလတ်စတစ်စတီ၊ ဟိုက်ပါအီလက်စတစ်စီတီ၊ ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ သို့မဟုတ် ခရိပ် ကို မပံ့ပိုးပါ။ အင်တာဖေ့စ်အီလီမင့်များကို အပူစီးကူးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ရှိ ကွာဟချက် အပူကူးပြောင်းမှု နှင့် ရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်မှု ကို မော်ဒယ် လုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ ကွာဟချက် ပါရာမီတာ များကို ပစ္စည်းဒေတာ အဖြစ်မဟုတ်ဘဲ !SECTION ၏ ဒေတာ လိုင်း တွင် သတ်မှတ်သည်။ အီလီမင့်အုပ်စု နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ၊ အလွှာပေါင်း အဝင် ဥပမာများအတွက် အီလီမင့် လိုင်ဘရီ ကိုလည်း ကြည့်ပါ။

အောက်ပါဇယားသည် အီလီမင့်အမျိုးအစား အလိုက် ပစ္စည်းမော်ဒယ် အသုံးပြုနိုင်မှုကို အကျဉ်းချုပ်ထားသည်။

အီလီမင့်အမျိုးအစား လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ (အိုင်ဆိုထရိုပစ်) လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ (အော်သိုထရိုပစ်/အလွှာပေါင်း) ဟိုက်ပါအီလက်စတစ်စီတီ အီလတ်စတိုပလတ်စတစ်စတီ ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ ခရိပ် အပူ ဂုဏ်သတ္တိ များ
3D အစိုင်အခဲအီလီမင့်
ပြင်ညီ စထရက်စ် / ပြင်ညီ စထရိန် / ဝင်ရိုးဆစ်မက်ထရစ် အီလီမင့်
ရှဲလ်အီလီမင့် (တစ်လွှာ/အလွှာပေါင်း)
ဘီမ် / ထရပ်စ် အီလီမင့်
အင်တာဖေ့စ်အီလီမင့်

(သင်္ကေတ: ○ အသုံးပြုနိုင် / — မပံ့ပိုး)။ အင်တာဖေ့စ်အီလီမင့် အတွက် ကွာဟချက် အပူကူးပြောင်းမှု နှင့် ရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်မှု ၏ အပူဂုဏ်သတ္တိများကို !SECTION ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။

ပစ္စည်း သတ်မှတ်ရန် နည်းလမ်း နှစ်မျိုးရှိသည်။ မက်ရှ်ဒေတာ တွင် !SECTION က အီလီမင့်အုပ်စု နှင့် ပစ္စည်း အမည် ကို ချိတ်ဆက်ပြီး !MATERIAL နှင့် !ITEM က ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိ ကို သတ်မှတ်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ထိန်းချုပ်ဒေတာ တွင် !ELASTIC, !HYPERELASTIC, !PLASTIC နှင့် အလားတူ ကီးဝေါ့ဒ် များကို !MATERIAL ဘလော့ခ် အတွင်း ထားပြီး ပစ္စည်းမော်ဒယ် ကို သတ်မှတ်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ထိန်းချုပ်ဒေတာ တွင် !MATERIAL သတ်မှတ်ထားပါက မက်ရှ်ဒေတာ ရှိ အမည်တူ ပစ္စည်း သတ်မှတ်ချက် အစား ထို သတ်မှတ်ချက် ကို အသုံးပြုသည်။ မက်ရှ်ဒေတာ ဘက်ရှိ !SECTION နှင့် !MATERIAL အသေးစိတ်အတွက် !SECTION (မက်ရှ်ဒေတာ) နှင့် !MATERIAL (မက်ရှ်ဒေတာ) ကို ကြည့်ပါ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ထိန်းချုပ်ဒေတာ ဘက်ရှိ ပစ္စည်း ဘလော့ခ် အတွက် !MATERIAL (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ထိန်းချုပ်ဒေတာ) ကို ကြည့်ပါ။

ပစ္စည်း မော်ဒယ် ရွေးချယ်ခြင်း

ပစ္စည်းမော်ဒယ် ရွေးချယ်ရာတွင် ပထမဦးစွာ လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ လုံလောက်မလား ဆုံးဖြတ်ပါ။ ပုံပျက်မှု သေးငယ်ပြီး စထရက်စ် သည် ယီးလ်ဒ် အမှတ် မကျော်လွန်ကာ အချိန်မူတည်သော ဖြေလျော့မှု သို့မဟုတ် ခရိပ် ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် မလိုပါက လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ ကို သုံးပါ။ ပုံပျက်မှုကြီး အီလတ်စတစ် တုံ့ပြန်မှု အတွက် ဟိုက်ပါအီလက်စတစ်စီတီ၊ ယီးလ်ဒ်ဖြစ်ခြင်း နောက်ပိုင်း ပလတ်စတစ် စထရိန် အတွက် အီလတ်စတိုပလတ်စတစ်စတီ၊ ဖြေလျော့ချိန် ပါသော ပစ္စည်း အတွက် ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ၊ ရေရှည်ဝန်ထိန်းထားမှု အတွင်း တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်သော ပုံပျက်မှု အတွက် ခရိပ် ကို ရွေးပါ။

ပြဿနာလက္ခဏာ အကြံပြု ပစ္စည်းမော်ဒယ် လမ်းညွှန်
လိုင်းနီးယား စထရက်စ်-စထရိန် ဆက်နွယ်မှု ပါသော ပုံပျက်မှုငယ် လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ Young မော်ဂျူလပ် နှင့် Poisson အချိုး ဖြင့် လုံလောက်သည့်အခါ
ပုံပျက်မှုကြီး ဖြစ်သော်လည်း ဝန်ဖြုတ်ခြင်း ပြုလုပ်ပြီးနောက် မူလပုံသဏ္ဌာန်သို့ ပြန်လာသည် ဟိုက်ပါအီလက်စတစ်စီတီ ရာဘာကဲ့သို့ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် နွန်လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ် ပိုတင်ရှယ် လိုအပ်သည့်အခါ
ယီးလ်ဒ်အမှတ် ကျော်ပြီးနောက် အမြဲတမ်း စထရိန် ကျန်နေသည် အီလတ်စတိုပလတ်စတစ်စတီ ယီးလ်ဒ် ဖန်ရှင် နှင့် ခိုင်မာခြင်း နိယာမ ရွေးချယ်ရန်လိုသည့်အခါ
ဝန် ကို ထိန်းထားစဉ် စထရက်စ် ဖြေလျော့မှု သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးသော တုံ့ပြန်မှု ဖြစ်သည် ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ ဖြေလျော့မှု ကိန်း နှင့် ဖြေလျော့ချိန် ဖြင့် အပြုအမူ ကို ဖော်ပြနိုင်သည့်အခါ
ရေရှည် ဝန်တင်မှု အောက်တွင် စထရိန် စုပေါင်းတိုးလာသည် ခရိပ် Norton နိယာမ ဖြင့် လုံလောက်စွာ ခန့်မှန်းခြင်း လုပ်နိုင်သည့်အခါ
ထည့်သွင်းပါရှိသော မော်ဒယ် များဖြင့် မဖော်ပြနိုင် အသုံးပြုသူသတ်မှတ် ပစ္စည်း ပြင်ပ ဆပ်ရူတင်း တွင် ဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာ နိယာမ အကောင်အထည်ဖော် လုပ်သည့်အခါ

အပူချိန်မူတည်မှု လိုအပ်ပါက ပစ္စည်းမော်ဒယ် တစ်ခုချင်းစီ၏ ပံ့ပိုးမှု ကို စစ်ဆေးပါ။ လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ၊ ခရိပ် နှင့် အပူချဲ့ထွင်မှုကိန်း တို့သည် အပူချိန်အပေါ်မူတည်သော ဇယား ကို ပံ့ပိုးသည်။ ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ သည် Prony ကိန်း ကို တိုက်ရိုက် အပူချိန် ကြားဖြည့်တွက်ချက်မှု မလုပ်ဘဲ !TRS ဖြင့် အပူချိန် ရွှေ့ပြောင်းမှု ကို အသုံးပြုသည်။ အီလတ်စတိုပလတ်စတစ်စတီ တွင် Mises ယီးလ်ဒ်ဖြစ်ခြင်း နှင့် မျဉ်းစုံ ခိုင်မာခြင်း ကို တွဲသုံးသည့်အခါ အပူချိန်အပေါ်မူတည်သော ဇယား ရနိုင်သည်။ Mohr-Coulomb နှင့် Drucker-Prager သည် အပူချိန်မူတည်မှု မပံ့ပိုးပါ။

အန်အိုင်ဆိုထရိုပီ သို့မဟုတ် အလွှာပေါင်း လိုအပ်ပါက အီလီမင့်အမျိုးအစား ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ အစိုင်အခဲအီလီမင့် သည် အော်သိုထရိုပစ် လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ ကို ပံ့ပိုးသည်။ လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ အတွင်း ရှဲလ်အီလီမင့် သည် အိုင်ဆိုထရိုပစ် တစ်လွှာ၊ အန်အိုင်ဆိုထရိုပစ် တစ်လွှာ၊ အိုင်ဆိုထရိုပစ် အလွှာပေါင်း နှင့် အန်အိုင်ဆိုထရိုပစ် အလွှာပေါင်း ပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးသည်။ နွန်လိုင်းနီးယား ပစ္စည်းမော်ဒယ် များကို ရှဲလ်အီလီမင့် နှင့် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။

မချုံ့နိုင်သလောက်နီးပါး ပစ္စည်း အတွက် Poisson အချိုး ကို 0.5 မထားပါနှင့်။ FrontISTR သည် လုံးဝမချုံ့နိုင်သော ပစ္စည်း သတ်မှတ်ချက် ကို မပံ့ပိုးပါ။ မချုံ့နိုင်မှု ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပြင်းထန်သော ပုံပျက်မှုကြီး ပြဿနာ တွင် အီလီမင့် ဖော်မြူလာသတ်မှတ်ပုံ ရွေးချယ်မှုလည်း အရေးကြီးသောကြောင့် အီလီမင့် လိုင်ဘရီ ရှိ ဖော်မြူလာသတ်မှတ်ပုံ ရွေးချယ်စရာ များကိုလည်း စစ်ဆေးပါ။

လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ

လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ သည် FrontISTR ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တွင် အခြေခံအကျဆုံး ပစ္စည်းမော်ဒယ် ဖြစ်သည်။ လိုင်းနီးယား စတက်တစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ မုဒ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု နှင့် လိုင်းနီးယား ဒိုင်နမစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု များတွင် လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ ကို အသုံးပြုသည်။ အီလတ်စတိုပလတ်စတစ်စတီ၊ ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ သို့မဟုတ် ခရိပ် သုံးသည့်အခါ အီလတ်စတစ် အပိုင်းအတွက် ပစ္စည်း တူညီထဲတွင် လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ ကိုလည်း သတ်မှတ်သည်။ → အသေးစိတ်အတွက် !ELASTIC ကို ကြည့်ပါ။

အိုင်ဆိုထရိုပစ် လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ အတွက် Young မော်ဂျူလပ် နှင့် Poisson အချိုး ကို သတ်မှတ်ပါ။ အပူချိန်မူတည်မှု လိုအပ်ပါက Young မော်ဂျူလပ် နှင့် Poisson အချိုး ကို အပူချိန် ဖန်ရှင် အဖြစ် ဇယား လုပ်နိုင်သည်။ အော်သိုထရိုပီ အတွက် ဦးတည်ချက် သုံးခုရှိ Young မော်ဂျူလပ်၊ Poisson အချိုး သုံးခုနှင့် ရှီယာ မော်ဂျူလပ် သုံးခု စုစုပေါင်း လွတ်လပ်သော ကိန်းသေ ကိုးခု သတ်မှတ်သည်။ အော်သိုထရိုပီ တွင် ပစ္စည်း ကိုဩဒိနိတ်စနစ် လိုအပ်သောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ !SECTION တွင် ဒေသဆိုင်ရာ ကိုဩဒိနိတ်စနစ် ကို သတ်မှတ်ပါ။

မက်ရှ်ဒေတာ တွင် လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ သတ်မှတ်ရန် !SECTION နှင့် !MATERIAL ကို တွဲသုံးပါ။ အောက်ပါဥပမာတွင် အစိုင်အခဲအီလီမင့်အုပ်စု ALL သို့ ပစ္စည်း M1 ကို သတ်မှတ်ထားပြီး ITEM=1 က Young မော်ဂျူလပ် နှင့် Poisson အချိုး၊ ITEM=2 က ဒြပ်ထုသိပ်သည်းဆ၊ ITEM=3 က လိုင်းနီးယား အပူချဲ့ထွင်မှုကိန်း ကို သတ်မှတ်သည်။

!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

ရှဲလ်အီလီမင့်များအတွက် လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ်စတီ အတွင်း တစ်လွှာ နှင့် အလွှာပေါင်း သတ်မှတ်ချက် နှစ်မျိုးလုံး ရနိုင်သည်။ တစ်လွှာ အိုင်ဆိုထရိုပစ် ပစ္စည်း အတွက် SUBITEM=4၊ တစ်လွှာ အန်အိုင်ဆိုထရိုပစ် ပစ္စည်း အတွက် SUBITEM=9 ကို အသုံးပြုပါ။ အလွှာပေါင်း အတွက် အလွှာ အားလုံး၏ ပစ္စည်း ကိန်းသေ နှင့် အလွှာအလေးချိန် များကို !ITEM တစ်ခုတည်းတွင် ထည့်ပါ။ အလွှာအလေးချိန် များကို စုစုပေါင်းဖြင့် ပုံမှန်ပြု လုပ်ပြီး အထူ ဦးတည်ချက် အတွင်း အင်တီဂရေးရှင်းအလေးချိန် အဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ရှဲလ် တစ်ခုလုံး၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထူ ကို !SECTION, TYPE=SHELL ၏ အထူ ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။

အောက်ပါသည် အိုင်ဆိုထရိုပစ် ပစ္စည်း ပါသော တစ်လွှာ ရှဲလ် ဥပမာဖြစ်သည်။

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

အောက်ပါသည် အိုင်ဆိုထရိုပစ် ပစ္စည်း ပါသော နှစ်လွှာ အလွှာပေါင်း ရှဲလ် ဥပမာဖြစ်သည်။

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

အောက်ပါသည် အန်အိုင်ဆိုထရိုပစ် ပစ္စည်း ပါသော တစ်လွှာ ရှဲလ် ဥပမာဖြစ်သည်။ အန်အိုင်ဆိုထရိုပီ ထောင့် ကို ဒီဂရီ ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။

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

အောက်ပါသည် အန်အိုင်ဆိုထရိုပစ် ပစ္စည်း ပါသော နှစ်လွှာ အလွှာပေါင်း ရှဲလ် ဥပမာဖြစ်သည်။

!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

ဟိုက်ပါအီလက်စတစ်စီတီ ပစ္စည်းမော်ဒယ်

ဟိုက်ပါအီလက်စတစ်စီတီ သည် စထရက်စ် ကို စထရိန်စွမ်းအင် ဖန်ရှင် မှ သတ်မှတ်သည့် နွန်လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ် ပစ္စည်းမော်ဒယ် ဖြစ်သည်။ ပုံပျက်မှုကြီး ဖြစ်ပြီးနောက် ဝန်ဖြုတ် လုပ်သည့်အခါ မူလပုံသဏ္ဌာန်သို့ ပြန်လာသော ရာဘာကဲ့သို့ ပစ္စည်းများအတွက် အသုံးပြုသည်။ အဝင် တွင် !MATERIAL ဘလော့ခ် အတွင်း !HYPERELASTIC ကို သတ်မှတ်ပါ။ → အသေးစိတ်အတွက် !HYPERELASTIC ကို ကြည့်ပါ။

FrontISTR သည် အောက်ပါ ဟိုက်ပါအီလတ်စတစ် မော်ဒယ် များကို ပံ့ပိုးသည်။ OGDEN မော်ဒယ် ကို မပံ့ပိုးပါ။

မော်ဒယ် အဝင် အမျိုးအစား အဓိက ကိန်း လက္ခဏာ
Neo-Hookean NEOHOOKE \(C_{10}\), \(D\) Mooney-Rivlin တွင် \(C_{01}=0\) နှင့် ကိုက်ညီသည့် ရိုးရှင်းသော အိုင်ဆိုထရိုပစ် ဟိုက်ပါအီလတ်စတစ် မော်ဒယ်
Mooney-Rivlin MOONEY-RIVLIN \(C_{10}\), \(C_{01}\), \(D\) လျှော့ချထားသော အင်ဗေးရီးယန့် နှစ်ခု အသုံးပြုသည့် အိုင်ဆိုထရိုပစ် ဟိုက်ပါအီလတ်စတစ် မော်ဒယ်
Arruda-Boyce ARRUDA-BOYCE \(\mu\), \(\lambda_m\), \(D\) မော်လီကျူးကွင်းဆက်ကွန်ရက် အခြေခံ ရာဘာကဲ့သို့ ပစ္စည်းမော်ဒယ်
အန်အိုင်ဆိုထရိုပစ် Mooney-Rivlin MOONEY-RIVLIN-ANISO အဝင် မှ ကိန်း ဆယ်ခု ဖတ်သော်လည်း လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာ နိယာမ က ပထမငါးခုကို အသုံးပြုသည် ဖိုင်ဘာဦးတည်ချက် ကဲ့သို့ အန်အိုင်ဆိုထရိုပစ် ဟိုက်ပါအီလတ်စတစ် တုံ့ပြန်မှု ကို ဖော်ပြသည့် မော်ဒယ်
အသုံးပြုသူသတ်မှတ် ဟိုက်ပါအီလက်စတစ်စီတီ USER အသုံးပြုသူ ကိန်းသေများ ဟိုက်ပါအီလတ်စတစ် ဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာ နိယာမ ကို ပြင်ပ ဆပ်ရူတင်း တွင် အကောင်အထည်ဖော် လုပ်သည့် မော်ဒယ်

ဟိုက်ပါအီလက်စတစ်စီတီ သည် ထုထည်ပြောင်းလဲမှု နှင့် ဆက်စပ်သော ကိန်း \(D\) ဖြင့် ဖိသိပ်နိုင်မှု ကို ဖော်ပြသည်။ လုံးဝမချုံ့နိုင်သော ပစ္စည်း ကို မပံ့ပိုးသောကြောင့် Poisson အချိုး \(\nu=0.5\) နှင့် ကိုက်ညီသည့် သတ်မှတ်ချက် ကို မသုံးပါနှင့်။ မချုံ့နိုင်သလောက်နီးပါး ပစ္စည်း အတွက် ဟိုက်ပါအီလတ်စတစ်-မော်ဒယ် ကိန်း များသာမက အသုံးပြုမည့် အီလီမင့် ဖော်မြူလာသတ်မှတ်ပုံ ကိုလည်း ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်သည်။

ဟိုက်ပါအီလက်စတစ်စီတီ ကို ပုံမှန် အားဖြင့် စုစုပေါင်း Lagrange မူဘောင် အတွင်း ကိုင်တွယ်သည်။ စထရိန်စွမ်းအင် ဖန်ရှင်၊ စထရက်စ် နှင့် တန်ဂျင့် တောင့်တင်းမှု သတ်မှတ်ချက် များအတွက် ဟိုက်ပါအီလက်စတစ်စီတီ (သီအိုရီ) ကို ကြည့်ပါ။

အီလတ်စတိုပလတ်စတစ်စတီ ပစ္စည်းမော်ဒယ်

အီလတ်စတိုပလတ်စတစ်စတီ သည် ယီးလ်ဒ် ဖန်ရှင် ဖြင့် အီလတ်စတစ် နယ်ပယ် နှင့် ပလတ်စတစ်နယ်ပယ် ကို ခွဲပြီး ယီးလ်ဒ် ဖြစ်ပြီးနောက် တုံ့ပြန်မှု ကို ခိုင်မာခြင်း နိယာမ ဖြင့် ဖော်ပြသည့် ပစ္စည်းမော်ဒယ် ဖြစ်သည်။ အဝင် တွင် !MATERIAL ဘလော့ခ် တစ်ခုတည်းအတွင်း !ELASTIC နှင့် !PLASTIC ကို တွဲသတ်မှတ်ပါ။ → အသေးစိတ်အတွက် !PLASTIC ကို ကြည့်ပါ။

FrontISTR တွင် အီလတ်စတိုပလတ်စတစ် မော်ဒယ် ကို ယီးလ်ဒ် ဖန်ရှင် နှင့် ခိုင်မာခြင်း နိယာမ ပေါင်းစပ်၍ သတ်မှတ်သည်။ ပံ့ပိုးထားသောအတိုင်းအတာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

ယီးလ်ဒ် ဖန်ရှင် အဝင် အမျိုးအစား ပံ့ပိုးသော ခိုင်မာခြင်း နိယာမ အဓိကအသုံးချမှု
Mises MISES BILINEAR, MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED သတ္တု ကဲ့သို့ အိုင်ဆိုထရိုပစ် ယီးလ်ဒ်ဖြစ်ခြင်း
Mohr-Coulomb MOHR-COULOMB BILINEAR, MULTILINEAR ပွတ်တိုက်ထောင့် နှင့် ပူးကပ်အား ဖြင့် ဖော်ပြသော မြေ/ကျောက် ပစ္စည်း
Drucker-Prager DRUCKER-PRAGER BILINEAR, MULTILINEAR Mohr-Coulomb ကို ချောမွေ့စွာ ခန့်မှန်းခြင်း လုပ်သော ဖိအားအပေါ်မူတည်သော ယီးလ်ဒ်ဖြစ်ခြင်း
အသုံးပြုသူသတ်မှတ် ယီးလ်ဒ် USER အသုံးပြုသူသတ်မှတ် ပြင်ပ ဆပ်ရူတင်း တွင် တန်ဂျင့် တောင့်တင်းမှု နှင့် ရီတန်းမက်ပင်း အကောင်အထည်ဖော် လုပ်သည့်အခါ

Mises ယီးလ်ဒ်ဖြစ်ခြင်း နှင့် မျဉ်းစုံ ခိုင်မာခြင်း တွဲသုံးသည့်အခါ အပူချိန်အပေါ်မူတည်သော ဇယား ကို ပံ့ပိုးသည်။ ဘိုင်လိုင်းနီးယား ခိုင်မာခြင်း၊ Swift ခိုင်မာခြင်း၊ Ramberg-Osgood ခိုင်မာခြင်း၊ ရွေ့လျားဆိုင်ရာ ခိုင်မာခြင်း နှင့် Mises ယီးလ်ဒ်ဖြစ်ခြင်း ပါသော ပေါင်းစပ် ခိုင်မာခြင်း ကို ကိန်းသေ ဖော်ပြချက် အဖြစ် တန်ဖိုးဖြတ်သည်။ Mohr-Coulomb နှင့် Drucker-Prager သည် အပူချိန်မူတည်မှု မပံ့ပိုးပါ။ မျဉ်းစုံ ခိုင်မာခြင်း သုံးသည့်အခါ ပလတ်စတစ် စထရိန် သည် အနုတ်မဟုတ်သော ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပထမ ပလတ်စတစ် စထရိန် သည် 0 ဖြစ်ရမည်။

ရှဲလ်၊ ပြင်ညီ-စထရက်စ်၊ ပြင်ညီစထရိန် နှင့် ဝင်ရိုးဆစ်မက်ထရစ် အီလီမင့်များသည် အီလတ်စတိုပလတ်စတစ်စတီ ကို မပံ့ပိုးပါ။ အီလတ်စတိုပလတ်စတစ် ပစ္စည်း အတွက် သုံးဖက်မြင် အဆက်မပြတ် အစိုင်အခဲအီလီမင့် ကို အသုံးပြုပါ။

အီလတ်စတိုပလတ်စတစ်စတီ ကို ပုံမှန် အားဖြင့် မွမ်းမံထားသော Lagrange မူဘောင် အတွင်း ကိုင်တွယ်သည်။ !PLASTIC ကို INFINITESIMAL အတွက် သတ်မှတ်ပါက ပုံပျက်မှုငယ် ဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာ နိယာမ အဖြစ် ကိုင်တွယ်သည်။ စထရက်စ် အပ်ဒိတ် တွင် ရီတန်းမက်ပင်း အခြေခံ အင်တီဂရေးရှင်း ကို အသုံးပြုသည်။ အယ်လ်ဂိုရစ်သမ် အသေးစိတ်အတွက် အီလတ်စတိုပလတ်စတစ်စတီ (သီအိုရီ) ကို ကြည့်ပါ။

ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ ပစ္စည်းမော်ဒယ်

ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ သည် အီလတ်စတစ် တုံ့ပြန်မှု သို့ အချိန်မူတည်သော ဖြေလျော့မှု ထပ်ပေါင်းသည့် ပစ္စည်းမော်ဒယ် ဖြစ်သည်။ FrontISTR သည် အထွေထွေ Maxwell မော်ဒယ် ကို Prony စီးရီး အဖြစ် ကိုင်တွယ်သည်။ !MATERIAL ဘလော့ခ် တစ်ခုတည်းအတွင်း !ELASTIC နှင့် !VISCOELASTIC ကို သတ်မှတ်ပါ။ → အသေးစိတ်အတွက် !VISCOELASTIC ကို ကြည့်ပါ။

Prony စီးရီး အတွက် ဖြေလျော့မှု ကိန်း နှင့် ဖြေလျော့ချိန် အတွဲများကို လိုင်း အများအပြားတွင် သတ်မှတ်ပါ။ ဖြေလျော့မှု အချိန် 0 ကို သတ်မှတ်၍ မရပါ။ အပူချိန်မူတည်မှု ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် !TRS နောက်တွင် !VISCOELASTIC ထည့်ပြီး အပူချိန် ရွှေ့ပြောင်းမှု ကိန်း ကို သတ်မှတ်ပါ။ → အသေးစိတ်အတွက် !TRS ကို ကြည့်ပါ။

အပူချိန် ရွှေ့ပြောင်းမှု သည် WLF နှင့် Arrhenius ပုံစံ နှစ်မျိုးလုံးကို ပံ့ပိုးပြီး ရွှေ့ပြောင်းကိန်း \(A\) ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အပူချိန် \(\theta\) နှင့် အကိုးအကား အပူချိန် \(\theta_0\) ၏ ဖန်ရှင် အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ နှစ်မျိုးလုံးတွင် အဝင် မှ ပစ္စည်း ကိန်းသေ နှစ်ခု (C1, C2) နှင့် အကိုးအကား အပူချိန် တစ်ခုကို ပေးသော်လည်း ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပာယ်သည် ရွေးထားသော ရွှေ့ပြောင်းမော်ဒယ် အလိုက် ကွာခြားသည် (WLF ပုံစံ တွင် Williams-Landel-Ferry ညီမျှခြင်း ၏ ကိန်း နှစ်ခု၊ Arrhenius ပုံစံ တွင် အက်တီဗေးရှင်းစွမ်းအင် နှင့် ဆက်စပ်သော ကိန်း နှစ်ခု)။ ရွှေ့တန်ဖိုး ကိန်း ၏ သတ်မှတ်ထားသော ဖန်ရှင်ပုံစံ နှင့် ဆင်းသက်ပုံ အတွက် သီအိုရီလက်စွဲ ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ ကို ကြည့်ပါ။

ခရိပ် ပစ္စည်းမော်ဒယ်

ခရိပ် သည် ကိန်းသေ ဝန် သို့မဟုတ် ကိန်းသေ စထရက်စ် အောက်တွင် အချိန်ကြာလာသည်နှင့် တိုးတက်သော စထရိန် ကို ဖော်ပြသည့် ပစ္စည်းမော်ဒယ် ဖြစ်သည်။ FrontISTR !CREEP သည် Norton နိယာမ ကို ပံ့ပိုးသည်။ !MATERIAL ဘလော့ခ် တစ်ခုတည်းအတွင်း !ELASTIC နှင့် !CREEP ကို သတ်မှတ်ပါ။ → အသေးစိတ်အတွက် !CREEP ကို ကြည့်ပါ။

Norton နိယာမ တွင် ခရိပ် စထရိန် နှုန်း ကို ညီမျှသော စထရက်စ်၊ အချိန် နှင့် ပစ္စည်း ကိန်းသေ \(A\), \(n\), \(m\) တို့၏ ပါဝါနိယာမ ဖော်ပြချက် ဖြင့် ဖော်ပြသည် (သတ်မှတ်ထားသော ဖန်ရှင်ပုံစံ အတွက် သီအိုရီလက်စွဲ ခရိပ် ကို ကြည့်ပါ)။ ပစ္စည်း ကိန်းသေ များသည် အပူချိန်အပေါ်မူတည်သော ဇယား ကို ပံ့ပိုးသောကြောင့် အပူချိန် တစ်ခုချင်းစီအတွက် တန်ဖိုးများ သတ်မှတ်နိုင်သည်။

!CREEP အတွက် TYPE=USER ကို မပံ့ပိုးပါ။ ခရိပ် ပါဝင်သော စိတ်ကြိုက် ဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာ နိယာမ ကို အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ရန် အသုံးပြုသူသတ်မှတ် ပစ္စည်း ကို အသုံးပြုပါ။

အပူစီးကူးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အတွက် ပစ္စည်း ဂုဏ်သတ္တိ များ

အပူစီးကူးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တွင် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ၌ သုံးသော အီလတ်စတစ်/ပလတ်စတစ် ပစ္စည်း အစား ဒြပ်ထုသိပ်သည်းဆ၊ အထူးအပူ နှင့် အပူစီးကူးနိုင်မှု ကို သတ်မှတ်သည်။ လင့်ခ်အီလီမင့်၊ ပြင်ညီ၊ အစိုင်အခဲ နှင့် ရှဲလ်အီလီမင့်များအတွက် မက်ရှ်ဒေတာ !MATERIAL ရှိ ITEM=13 ကို အသုံးပြုပါ။ အပူ ဂုဏ်သတ္တိ များကို အပူချိန်အပေါ်မူတည်သော ဇယား အဖြစ် ပေးနိုင်သည်။

အောက်ပါဥပမာတွင် ပစ္စည်း M1 အတွက် ဒြပ်ထုသိပ်သည်းဆ၊ အထူးအပူ နှင့် အပူစီးကူးနိုင်မှု ကို အပူချိန်အပေါ်မူတည်သော ဒေတာ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ SECTION က အစိုင်အခဲအီလီမင့်အုပ်စု ALL သို့ ပစ္စည်း M1 ကို သတ်မှတ်ပြီးနောက် !MATERIALITEM=1 က ဒြပ်ထုသိပ်သည်းဆ၊ ITEM=2 က အထူးအပူ၊ ITEM=3 က အပူစီးကူးနိုင်မှု ကို အပူချိန် နှင့် တွဲ၍ သတ်မှတ်သည်။

!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.

အင်တာဖေ့စ်အီလီမင့် အတွက် ပစ္စည်းဒေတာ ကို မသုံးဘဲ !SECTION, TYPE=INTERFACE ၏ ဒေတာ လိုင်း တွင် ကွာဟချက် အကျယ်၊ ကွာဟချက် အပူကူးပြောင်းကိန်း နှင့် ရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်မှု ကိန်း များကို သတ်မှတ်သည်။

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

ရှဲလ်-အီလီမင့် အပူစီးကူးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အတွက် အစိုင်အခဲအီလီမင့် ကဲ့သို့ ပစ္စည်း !MATERIAL ဖြင့် အပူဂုဏ်သတ္တိများကို သတ်မှတ်သည်။ ရှဲလ် အထူ နှင့် အထူတစ်လျှောက် အင်တီဂရေးရှင်း အမှတ် အရေအတွက်ကို !SECTION ဘက်တွင် သတ်မှတ်သည်။

အပူစထရက်စ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တွင် အပူချိန် ဖီးလ်ဒ် မှ အပူ စထရိန် တွက်ရန် လိုင်းနီးယား အပူချဲ့ထွင်မှုကိန်း ကို သတ်မှတ်သည်။ အပူချိန်မူတည်မှု အပါအဝင် အိုင်ဆိုထရိုပစ် နှင့် အော်သိုထရိုပစ် အပူ-ချဲ့ထွင်မှု ကိန်း များကို ပံ့ပိုးသည်။ → အသေးစိတ်အတွက် !EXPANSION_COEFF ကို ကြည့်ပါ။ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒိုင်နမစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တွင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု-ထိန်းချုပ်ဒေတာ ဘက်မှ အသုံးပြုသော ဒြပ်ထုသိပ်သည်းဆ သတ်မှတ်ရန် !DENSITY ကို ကြည့်ပါ။ အပူစီးကူးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အတွက် ဒြပ်ထုသိပ်သည်းဆ ကို ဤနေရာတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း မက်ရှ်ဒေတာ !MATERIAL ITEM=1 ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။

အသုံးပြုသူသတ်မှတ် ပစ္စည်းများ

အသုံးပြုသူသတ်မှတ် ပစ္စည်း သည် FrontISTR ထည့်သွင်းပါရှိသော ပစ္စည်းမော်ဒယ် များဖြင့် မဖော်ပြနိုင်သော ဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာ နိယာမ ကို ပြင်ပ ဆပ်ရူတင်း တွင် အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ရန် ဝင်ပေါက် တစ်ခု ပေးသည်။ အဝင် တွင် !USER_MATERIAL ဖြင့် အခြေအနေကိန်းရှင် အရေအတွက်နှင့် အသုံးပြုသူကိန်းသေ များကို သတ်မှတ်သည်။ → အသေးစိတ်အတွက် !USER_MATERIAL ကို ကြည့်ပါ။

!USER_MATERIAL ကို ပုံမှန် အားဖြင့် မွမ်းမံထားသော-Lagrange-အမျိုးအစား ဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာ နိယာမ အဖြစ် ကိုင်တွယ်ပြီး KIRCHHOFF ကို သတ်မှတ်ပါက စုစုပေါင်း-Lagrange အမျိုးအစား အဖြစ် ကိုင်တွယ်သည်။ အခြေအနေကိန်းရှင် အရေအတွက်ကို NSTATUS ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။ ဒေတာလိုင်း များမှ အသုံးပြုသူကိန်းသေ 100 ခုအထိ ပို့နိုင်သည်။ ထို ကိန်းသေ နှင့် အခြေအနေကိန်းရှင် များကို အသုံးပြုသူ ဆပ်ရူတင်း ရှိ ဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာ နိယာမ ၏ အတွင်းပိုင်း ကိန်းရှင် အဖြစ် အသုံးပြုသည်။

!USER_MATERIAL ဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာ နိယာမ ကိုယ်တိုင်ကို uMatlMatrix နှင့် uUpdate တွင် အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ပါ။ uMatlMatrix သည် ပစ္စည်း တန်ဂျင့် တောင့်တင်းမှု ကို ပြန်ပေးပြီး uUpdate သည် စထရက်စ် နှင့် အခြေအနေကိန်းရှင် များကို အပ်ဒိတ် လုပ်သည်။ ပုံပျက်မှုငယ် အတွက် အသုံးပြုသူ အီလတ်စတစ်စတီ သုံးရန် !ELASTIC, TYPE=USER၊ အသုံးပြုသူ ဟိုက်ပါအီလတ်စတစ် မော်ဒယ် အတွက် !HYPERELASTIC, TYPE=USER ကို အသုံးပြုပြီး အီလတ်စတစ် တုံ့ပြန်မှု ကို uElasticMatrix နှင့် uElasticUpdate တွင် အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ပါ။ အသုံးပြုသူသတ်မှတ် ယီးလ်ဒ် ဖန်ရှင် အတွက် !PLASTIC, YIELD=USER ကို အသုံးပြုပြီး အီလတ်စတိုပလတ်စတစ် တန်ဂျင့် တောင့်တင်းမှု နှင့် ရီတန်းမက်ပင်း ကို အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ပါ။

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ

  • ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအမျိုးအစားများ — ပစ္စည်းမော်ဒယ် များ အသုံးပြုနိုင်သော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အမျိုးအစား များ
  • အီလီမင့် လိုင်ဘရီ — ပစ္စည်း သတ်မှတ်ပေးသည့် အီလီမင့်အမျိုးအစား နှင့် အီလီမင့် ဖော်မြူလာသတ်မှတ်ပုံ များ
  • ဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာ နိယာမများ (သီအိုရီ) — ပစ္စည်းမော်ဒယ် တစ်ခုချင်းစီ၏ ဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာ ညီမျှခြင်း နှင့် စထရက်စ် အပ်ဒိတ်
  • !MATERIAL (မက်ရှ်ဒေတာ) — မက်ရှ်ဒေတာ ဘက်ရှိ ပစ္စည်း-ဂုဏ်သတ္တိ ဇယား
  • !SECTION (မက်ရှ်ဒေတာ) — အီလီမင့်အုပ်စု နှင့် ပစ္စည်း အမည် ဆက်စပ်မှု
  • !MATERIAL (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ထိန်းချုပ်ဒေတာ) — ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ထိန်းချုပ်ဒေတာ ဘက်ရှိ ပစ္စည်း ဘလော့ခ်
  • !ELASTIC — လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ် ပစ္စည်း သတ်မှတ်ခြင်း
  • !HYPERELASTIC — ဟိုက်ပါအီလတ်စတစ် ပစ္စည်း သတ်မှတ်ခြင်း
  • !PLASTIC — အီလတ်စတိုပလတ်စတစ် ပစ္စည်း သတ်မှတ်ခြင်း
  • !VISCOELASTIC — ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ် ပစ္စည်း သတ်မှတ်ခြင်း
  • !TRS — ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ အတွက် အပူချိန် ရွှေ့ပြောင်းမှု
  • !CREEP — ခရိပ် ပစ္စည်း သတ်မှတ်ခြင်း
  • !DENSITY — ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ နှင့် ဒိုင်နမစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တွင် အသုံးပြုသော ဒြပ်ထုသိပ်သည်းဆ
  • !EXPANSION_COEFF — လိုင်းနီးယား အပူချဲ့ထွင်မှုကိန်း သတ်မှတ်ခြင်း
  • !USER_MATERIAL — အသုံးပြုသူသတ်မှတ် ပစ္စည်း သတ်မှတ်ခြင်း