सामग्री डेटा¶
FrontISTR मा “सामग्री” भनेको तत्त्वहरूलाई दिइने सामग्री-गुणसम्बन्धी डेटा एउटै नामअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्ने इकाइ हो। प्रत्यास्थ स्थिराङ्क, घनत्व, ताप चालकता जस्ता गुणहरू र प्रत्यास्थ-प्लास्टिकता, श्यान-प्रत्यास्थता, क्रिप जस्ता संघटक-नियमका प्यारामिटरहरू एउटै नाममा समेटिन्छन्। तत्त्व समूहमा आबंटन !SECTION बाट गरिन्छ, जसले तत्त्व प्रकार (ठोस, शेल, इन्टरफेस आदि) र सामग्री नाम जोड्छ। वास्तविक सामग्री डेटा मेश डेटाको !MATERIAL वा विश्लेषण नियन्त्रण डेटाको !MATERIAL ब्लकमा परिभाषित हुन्छ।
सामग्री डेटाका प्रतिबन्धहरू विश्लेषण प्रकार, तत्त्व प्रकार र इनपुट-फाइल निर्दिष्टीकरण विधि यी तीन पक्षबाट निर्धारण हुन्छन्। तल पहिले उपलब्ध सामग्री मोडेल र तत्त्व/विश्लेषण अनुकूलता (कार्यक्षमताको समग्र चित्र), त्यसपछि मोडेल चयन गर्ने विधि (सामग्री मोडेल कसरी छान्ने), र अन्त्यमा प्रत्येक मोडेलका विनिर्देश (रैखिक प्रत्यास्थता आदि) वर्णन गरिएको छ। प्रत्येक कुञ्जीशब्दको वाक्यरचना र पूर्वनिर्धारित मान कुञ्जीशब्द सन्दर्भमा हेर्नुहोस्।
कार्यक्षमताको समग्र चित्र¶
सामग्री डेटालाई संरचनात्मक विश्लेषणमा प्रयोग हुने यान्त्रिक सामग्री मोडेल र ताप चालन/तापीय-प्रतिबल विश्लेषणमा प्रयोग हुने तापीय गुणमा विभाजन गर्न सकिन्छ। संरचनात्मक विश्लेषणमा उद्देश्यअनुसार रैखिक प्रत्यास्थता, अतिप्रत्यास्थता, प्रत्यास्थ-प्लास्टिकता, श्यान-प्रत्यास्थता, क्रिप वा प्रयोगकर्ता-परिभाषित सामग्री छानिन्छ। यी स्वतन्त्र संघटक नियम हुन्; प्रत्यास्थ-प्लास्टिकता, श्यान-प्रत्यास्थता र क्रिपमा प्रत्यास्थ भागका रूपमा उही सामग्रीभित्र रैखिक प्रत्यास्थता पनि परिभाषित गरिन्छ। अतिप्रत्यास्थताले आफ्नै विकृति-ऊर्जा फलन प्रयोग गर्ने भएकाले रैखिक-प्रत्यास्थ कठोरता सन्दर्भ गर्दैन। ताप चालन विश्लेषणमा घनत्व, विशिष्ट ताप र ताप चालकता तत्त्वहरूलाई आबंटित गरिन्छ।
| वर्ग | मुख्य प्रयोग | इनपुटका मुख्य कुञ्जीशब्द | मुख्य सन्दर्भ |
|---|---|---|---|
| रैखिक प्रत्यास्थता | सानो-विरूपण रैखिक विश्लेषण, मोडल विश्लेषण, रैखिक गतिशील विश्लेषण, अरैखिक सामग्रीको प्रत्यास्थ भाग | !ELASTIC, !MATERIAL ITEM=1 | !ELASTIC, !MATERIAL (मेश डेटा) |
| अतिप्रत्यास्थता | रबर-जस्तो सामग्रीको ठूलो-विरूपण प्रत्यास्थ प्रतिक्रिया | !HYPERELASTIC | !HYPERELASTIC |
| प्रत्यास्थ-प्लास्टिकता | यिल्डपछि बाँकी रहने स्थायी विकृति, धातुको प्लास्टिसिटी, भू-प्राविधिक सामग्री | !PLASTIC | !PLASTIC |
| श्यान-प्रत्यास्थता | शिथिलीकरण/विलम्ब सहित समय-निर्भर प्रतिक्रिया | !VISCOELASTIC, !TRS | !VISCOELASTIC, !TRS |
| क्रिप | प्रतिबलअन्तर्गत समयसँग बढ्ने विरूपण | !CREEP | !CREEP |
| तापीय गुण | ताप चालन विश्लेषण, तापीय-प्रतिबल विश्लेषण | !MATERIAL ITEM=1〜3, !EXPANSION_COEFF | !EXPANSION_COEFF |
| प्रयोगकर्ता-परिभाषित सामग्री | प्रयोगकर्ताले कार्यान्वयन गरेको संघटक नियम | !USER_MATERIAL, !ELASTIC TYPE=USER, !HYPERELASTIC TYPE=USER, !PLASTIC YIELD=USER | !USER_MATERIAL |
संरचनात्मक विश्लेषणमा एउटै नामको सामग्री मेश डेटा र विश्लेषण नियन्त्रण डेटा दुवैमा परिभाषित भए विश्लेषण-नियन्त्रण पक्षको परिभाषालाई प्राथमिकता दिइन्छ। तर मेश-डेटा पक्षको सामग्री परिभाषा आफैँ अनिवार्य छ; नियन्त्रण डेटामा उही नामको सामग्री भए मेश पक्षका मान प्रयोग नहुने भएकाले ती डमी मान हुन सक्छन्। ताप चालन विश्लेषणमा भने विश्लेषण-नियन्त्रण पक्षको सामग्री निर्दिष्टीकरण समर्थित छैन र मेश डेटामा दिएको मान नै प्रयोग हुन्छ।
विश्लेषण प्रकारअनुसार रैखिक स्थिर, मोडल र रैखिक गतिशील विश्लेषणले रैखिक प्रत्यास्थता प्रयोग गर्छन्। त्रि-आयामी निरन्तर ठोस तत्त्व भएको अरैखिक स्थिर/गतिशील विश्लेषणमा रैखिक प्रत्यास्थतालाई आधार मानी अतिप्रत्यास्थता, प्रत्यास्थ-प्लास्टिकता, श्यान-प्रत्यास्थता, क्रिप र प्रयोगकर्ता-परिभाषित सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ। ताप चालन विश्लेषणमा संरचनात्मक सामग्री मोडेल होइन, घनत्व, विशिष्ट ताप र ताप चालकता प्रयोग हुन्छ। समग्र विश्लेषण प्रकारका लागि विश्लेषण प्रकार हेर्नुहोस्।
तत्त्व प्रकारअनुसार पनि प्रतिबन्धहरू छन्। त्रि-आयामी निरन्तर ठोस तत्त्वमा संरचनात्मक अरैखिक सामग्री मोडेल उपलब्ध छन्। समतल प्रतिबल, समतल विकृति र अक्षसममित तत्त्वमा मूलतः रैखिक प्रत्यास्थता प्रयोग हुन्छ; यी द्वि-आयामी तत्त्वमा प्रत्यास्थ-प्लास्टिकता, अतिप्रत्यास्थता, श्यान-प्रत्यास्थता र क्रिप समर्थित छैनन्। शेल तत्त्वमा रैखिक प्रत्यास्थता, एकल/बहुपरत तथा समदैशिक/विषमदैशिक निर्दिष्टीकरण उपलब्ध छन्, तर अरैखिक सामग्री मोडेल समर्थित छैनन्। इन्टरफेस तत्त्व तापीय विश्लेषणमा ग्याप ताप स्थानान्तरण/विकिरणका लागि हुन्; सामग्री डेटाको सट्टा !SECTION को डेटा पङ्क्तिमा ग्याप प्यारामिटर दिइन्छ। तत्त्व-समूह आबंटन र तहबद्ध इनपुट उदाहरणका लागि तत्त्व पुस्तकालय पनि हेर्नुहोस्।
तत्त्व प्रकार र सामग्री-मोडेल अनुकूलता:
| तत्त्व प्रकार | रैखिक प्रत्यास्थ (समदैशिक) | रैखिक प्रत्यास्थ (अर्थोट्रोपिक/बहुपरत) | अतिप्रत्यास्थ | प्रत्यास्थ-प्लास्टिक | श्यान-प्रत्यास्थ | क्रिप | तापीय गुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| त्रि-आयामी ठोस | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| समतल प्रतिबल/समतल विकृति/अक्षसममित | ○ | — | — | — | — | — | ○ |
| शेल (एकल/बहुपरत) | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| बीम/ट्रस | ○ | — | — | — | — | — | — |
| इन्टरफेस | — | — | — | — | — | — | ○ |
(चिह्न: ○ उपलब्ध / — असमर्थित।) इन्टरफेस तत्त्वका तापीय गुण, अर्थात् ग्याप ताप स्थानान्तरण/विकिरण, !SECTION मा निर्दिष्ट गरिन्छ।
सामग्री परिभाषाका दुई मार्ग छन्। मेश डेटामा !SECTION बाट तत्त्व समूह र सामग्री नाम जोडिन्छ र !MATERIAL तथा !ITEM बाट गुणहरू दिइन्छन्। विश्लेषण नियन्त्रण डेटामा !MATERIAL ब्लकभित्र !ELASTIC, !HYPERELASTIC, !PLASTIC आदि राखेर मोडेल परिभाषित गरिन्छ। विश्लेषण-नियन्त्रण पक्षमा !MATERIAL भए मेश डेटाको समान नामको सामग्रीभन्दा त्यो परिभाषा प्रयोग हुन्छ। मेश-पक्षको !SECTION र !MATERIAL को विवरणका लागि !SECTION (मेश डेटा) र !MATERIAL (मेश डेटा), नियन्त्रण-पक्षको ब्लकका लागि !MATERIAL (विश्लेषण नियन्त्रण डेटा) हेर्नुहोस्।
सामग्री मोडेल कसरी छान्ने¶
पहिले रैखिक प्रत्यास्थता पर्याप्त छ कि छैन निर्धारण गर्नुहोस्। विरूपण सानो, प्रतिबल यिल्ड बिन्दुभन्दा तल, र समय-निर्भर शिथिलीकरण/क्रिप आवश्यक छैन भने रैखिक प्रत्यास्थता प्रयोग गर्नुहोस्। ठूलो-विरूपण प्रत्यास्थ प्रतिक्रियाका लागि अतिप्रत्यास्थता, यिल्डपछिको प्लास्टिक विकृतिका लागि प्रत्यास्थ-प्लास्टिकता, शिथिलीकरण समय भएको सामग्रीका लागि श्यान-प्रत्यास्थता, र लामो समय भार कायम राख्दा बढ्ने विरूपणका लागि क्रिप छान्नुहोस्।
| समस्या विशेषता | सम्भावित सामग्री मोडेल | छनोटको आधार |
|---|---|---|
| सानो विरूपण र रैखिक प्रतिबल–विकृति सम्बन्ध | रैखिक प्रत्यास्थता | यङ मापाङ्क र पोइसन अनुपातले व्यक्त गर्न सकिने |
| ठूलो विरूपणपछि भार हटाउँदा मूल अवस्थामा फर्कने | अतिप्रत्यास्थता | रबर-जस्तो सामग्री वा अरैखिक प्रत्यास्थ विभव आवश्यक |
| यिल्ड बिन्दु पार गरेपछि स्थायी विकृति बाँकी रहने | प्रत्यास्थ-प्लास्टिकता | यिल्ड फलन र दृढीकरण नियम छान्नुपर्ने |
| भार कायम राख्दा प्रतिबल शिथिलीकरण वा विलम्ब हुने | श्यान-प्रत्यास्थता | शिथिलीकरण गुणाङ्क र शिथिलीकरण समयले व्यक्त गर्न सकिने |
| दीर्घकालीन भारमा विकृति सञ्चित हुने | क्रिप | Norton नियमले अनुमान गर्न सकिने |
| अन्तर्निर्मित मोडेलले व्यक्त गर्न नसक्ने | प्रयोगकर्ता-परिभाषित सामग्री | बाह्य सबरुटिनमा संघटक नियम कार्यान्वयन गर्ने |
तापक्रम निर्भरता आवश्यक भए मोडेल अनुकूलता जाँच्नुहोस्। रैखिक प्रत्यास्थता, क्रिप र तापीय प्रसारण गुणाङ्कले तापक्रम-निर्भर तालिका समर्थन गर्छन्। श्यान-प्रत्यास्थतामा Prony गुणाङ्कहरूलाई आफैँ तापक्रमअनुसार इन्टरपोलेट नगरी !TRS को तापक्रम स्थानान्तरण प्रयोग गरिन्छ। प्रत्यास्थ-प्लास्टिकतामा Mises यिल्डको बहुरेखीय दृढीकरणका लागि तापक्रम-निर्भर तालिका समर्थित छ। Mohr-Coulomb र Drucker-Prager मा तापक्रम निर्भरता समर्थित छैन।
विषमदैशिकता वा तहबद्धतामा तत्त्व प्रकार पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ठोस तत्त्वमा अर्थोट्रोपिक रैखिक प्रत्यास्थता समर्थित छ। शेल तत्त्वमा रैखिक-प्रत्यास्थ दायराभित्र समदैशिक एकल तह, विषमदैशिक एकल तह, समदैशिक बहुपरत र विषमदैशिक बहुपरत उपलब्ध छन्। शेलमा अरैखिक सामग्री मोडेल प्रयोग गर्न सकिँदैन।
लगभग असङ्कुचनीय सामग्रीमा पोइसन अनुपात 0.5 नदिनुहोस्। FrontISTR ले पूर्ण असङ्कुचनीय सामग्रीको निर्दिष्टीकरण समर्थन गर्दैन। प्रबल असङ्कुचनीयतासहित ठूलो विरूपण हुँदा तत्त्व सूत्रीकरणको छनोट पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ; तत्त्व पुस्तकालय का सूत्रीकरण विकल्प जाँच्नुहोस्।
रैखिक प्रत्यास्थता¶
रैखिक प्रत्यास्थता FrontISTR को संरचनात्मक विश्लेषणको आधारभूत सामग्री मोडेल हो। रैखिक स्थिर, मोडल र रैखिक गतिशील विश्लेषणमा यही प्रयोग हुन्छ। प्रत्यास्थ-प्लास्टिकता, श्यान-प्रत्यास्थता र क्रिपमा पनि प्रत्यास्थ भाग उही सामग्रीभित्र रैखिक प्रत्यास्थताका रूपमा परिभाषित गरिन्छ। → !ELASTIC हेर्नुहोस्।
समदैशिक रैखिक प्रत्यास्थतामा यङ मापाङ्क र पोइसन अनुपात निर्दिष्ट हुन्छन्। तापक्रम निर्भरता चाहिँदा यी मानलाई तापक्रमको फलनका रूपमा तालिकाबद्ध गर्न सकिन्छ। अर्थोट्रोपिक अवस्थामा तीन यङ मापाङ्क, तीन पोइसन अनुपात र तीन कर्तन मापाङ्क गरी 9 स्वतन्त्र स्थिराङ्क दिइन्छन्। अर्थोट्रोपीमा सामग्री निर्देशाङ्क प्रणाली आवश्यक भएकाले सम्बन्धित !SECTION मा स्थानीय निर्देशाङ्क प्रणाली निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
मेश डेटामा रैखिक प्रत्यास्थता दिन !SECTION र !MATERIAL संयोजन गरिन्छ। तलको उदाहरणले ठोस तत्त्व समूह ALL लाई सामग्री M1 आबंटित गरी ITEM=1 मा यङ मापाङ्क/पोइसन अनुपात, ITEM=2 मा द्रव्यमान घनत्व र ITEM=3 मा रैखिक प्रसारण गुणाङ्क परिभाषित गर्छ।
!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
शेल तत्त्वमा रैखिक प्रत्यास्थताको दायराभित्र एकल तह र बहुपरत दुवै दिन सकिन्छ। समदैशिक एकल तहमा SUBITEM=4, विषमदैशिक एकल तहमा SUBITEM=9 प्रयोग हुन्छ। बहुपरतमा प्रत्येक तहका सामग्री स्थिराङ्क र तहका भार एउटै !ITEM भित्र राखिन्छन्। तहका भारको योगबाट सामान्यीकृत गरी मोटाइ-दिशाका समाकलन भार बनाइन्छन्। शेलको वास्तविक मोटाइ !SECTION, TYPE=SHELL को मोटाइबाट निर्दिष्ट हुन्छ।
समदैशिक एकल-तह शेलको उदाहरण:
समदैशिक दुई-तह बहुपरत शेलको उदाहरण:
विषमदैशिक एकल-तह शेलको उदाहरण; विषमदैशिकता कोण डिग्रीमा निर्दिष्ट हुन्छ।
!MATERIAL, NAME=M1, ITEM=1
!ITEM=1, SUBITEM=9
1, 28600., 0.15, 32.3, 28600., 12434., 12434., 12434., 0.0
विषमदैशिक दुई-तह बहुपरत शेलको उदाहरण:
!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
अतिप्रत्यास्थता¶
अतिप्रत्यास्थता विकृति-ऊर्जा फलनबाट प्रतिबल परिभाषित गर्ने अरैखिक प्रत्यास्थ सामग्री हो। ठूलो विरूपणपछि भार हटाउँदा मूल अवस्थामा फर्कने रबर-जस्ता सामग्रीका लागि प्रयोग गरिन्छ। इनपुटमा !MATERIAL ब्लकभित्र !HYPERELASTIC निर्दिष्ट हुन्छ। → !HYPERELASTIC हेर्नुहोस्।
FrontISTR ले निम्न अतिप्रत्यास्थ मोडेलहरू समर्थन गर्छ; OGDEN मोडेल समर्थित छैन।
| मोडेल | इनपुट प्रकार | मुख्य गुणाङ्क | विशेषता |
|---|---|---|---|
| Neo-Hookean | NEOHOOKE | \(C_{10}\), \(D\) | Mooney-Rivlin को \(C_{01}=0\) बराबरको सरल समदैशिक अतिप्रत्यास्थ मोडेल |
| Mooney-Rivlin | MOONEY-RIVLIN | \(C_{10}\), \(C_{01}\), \(D\) | दुई अपचयित अपरिवर्तक प्रयोग गर्ने समदैशिक अतिप्रत्यास्थ मोडेल |
| Arruda-Boyce | ARRUDA-BOYCE | \(\mu\), \(\lambda_m\), \(D\) | आणविक-शृङ्खला सञ्जालमा आधारित रबर-जस्तो सामग्री मोडेल |
| विषमदैशिक Mooney-Rivlin | MOONEY-RIVLIN-ANISO | इनपुटमा 10 गुणाङ्क पढिन्छन्, हालको नियमले पहिलो 5 प्रयोग गर्छ | फाइबर दिशाजस्ता विषमदैशिकता भएको अतिप्रत्यास्थ प्रतिक्रिया |
| प्रयोगकर्ता-परिभाषित अतिप्रत्यास्थता | USER | प्रयोगकर्ता स्थिराङ्क | बाह्य सबरुटिनमा अतिप्रत्यास्थ संघटक नियम कार्यान्वयन गर्ने |
अतिप्रत्यास्थतामा आयतन-परिवर्तन गुणाङ्क \(D\) द्वारा सङ्कुचनशीलता व्यक्त हुन्छ। पूर्ण असङ्कुचनीयता समर्थित नभएकाले पोइसन अनुपात \(\nu=0.5\) बराबरको निर्दिष्टीकरण प्रयोग नगर्नुहोस्। लगभग असङ्कुचनीय सामग्रीमा मोडेल गुणाङ्कसँगै तत्त्व सूत्रीकरण पनि उचित छान्नुपर्छ।
अतिप्रत्यास्थतालाई पूर्वनिर्धारित रूपमा Total Lagrange रूपरेखामा व्यवहार गरिन्छ। विकृति-ऊर्जा फलन, प्रतिबल र स्पर्शरेखीय कठोरताको परिभाषाका लागि अतिप्रत्यास्थता (सिद्धान्त) हेर्नुहोस्।
प्रत्यास्थ-प्लास्टिकता¶
प्रत्यास्थ-प्लास्टिकतामा प्रत्यास्थ र प्लास्टिक क्षेत्रहरू यिल्ड फलनबाट छुट्याइन्छन् र यिल्डपछिको प्रतिक्रिया दृढीकरण नियमबाट व्यक्त हुन्छ। एउटै !MATERIAL ब्लकमा !ELASTIC र !PLASTIC संयोजन गरिन्छ। → !PLASTIC हेर्नुहोस्।
FrontISTR मा यिल्ड फलन र दृढीकरण नियम संयोजन गरेर मोडेल बनाइन्छ।
| यिल्ड फलन | इनपुट प्रकार | समर्थित दृढीकरण नियम | मुख्य प्रयोग |
|---|---|---|---|
| Mises | MISES | BILINEAR, MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED | धातुहरूजस्ता समदैशिक यिल्ड |
| Mohr-Coulomb | MOHR-COULOMB | BILINEAR, MULTILINEAR | घर्षण कोण र संसंजनले व्यक्त हुने माटो/चट्टान |
| Drucker-Prager | DRUCKER-PRAGER | BILINEAR, MULTILINEAR | Mohr-Coulomb लाई सहज रूपमा सन्निकट गर्ने दाब-निर्भर यिल्ड |
| प्रयोगकर्ता-परिभाषित यिल्ड | USER | प्रयोगकर्ता-परिभाषित | बाह्य सबरुटिनमा स्पर्शरेखीय कठोरता र रिटर्न म्यापिङ कार्यान्वयन गर्ने |
Mises को बहुरेखीय दृढीकरणमा तापक्रम-निर्भर तालिका समर्थित छन्। Mises को द्विरेखीय, Swift, Ramberg-Osgood, गतिज र संयुक्त दृढीकरणलाई स्थिर अभिव्यक्तिका रूपमा मूल्याङ्कन गरिन्छ। Mohr-Coulomb र Drucker-Prager तापक्रम-निर्भर छैनन्। बहुरेखीय दृढीकरणमा प्लास्टिक विकृति ऋणात्मक नहुने र पहिलो प्लास्टिक विकृति 0 हुने गरी इनपुट गर्नुपर्छ।
शेल, समतल-प्रतिबल, समतल-विकृति र अक्षसममित तत्त्व प्रत्यास्थ-प्लास्टिकताका लागि समर्थित छैनन्। प्रत्यास्थ-प्लास्टिक सामग्री प्रयोग गर्दा त्रि-आयामी निरन्तर ठोस तत्त्व प्रयोग गर्नुहोस्।
प्रत्यास्थ-प्लास्टिकतालाई पूर्वनिर्धारित रूपमा Updated Lagrange रूपरेखामा व्यवहार गरिन्छ। !PLASTIC मा INFINITESIMAL निर्दिष्ट भए सूक्ष्म-विरूपण संघटक नियम प्रयोग हुन्छ। प्रतिबल अद्यावधिक रिटर्न-म्यापिङ समाकलनमा आधारित हुन्छ; एल्गोरिदमका लागि प्रत्यास्थ-प्लास्टिकता (सिद्धान्त) हेर्नुहोस्।
श्यान-प्रत्यास्थता¶
श्यान-प्रत्यास्थता प्रत्यास्थ प्रतिक्रियामा समय-निर्भर शिथिलीकरण थप्ने सामग्री मोडेल हो। FrontISTR मा सामान्यीकृत Maxwell मोडेललाई Prony शृङ्खलाका रूपमा इनपुट गरिन्छ। एउटै !MATERIAL ब्लकभित्र !ELASTIC र !VISCOELASTIC परिभाषित हुन्छन्। → !VISCOELASTIC हेर्नुहोस्।
Prony शृङ्खलामा शिथिलीकरण गुणाङ्क र शिथिलीकरण समयका जोडी धेरै पङ्क्तिमा दिइन्छन्। शिथिलीकरण समय 0 हुन सक्दैन। तापक्रम निर्भरता चाहिँदा !TRS लाई !VISCOELASTIC पछि राखी तापक्रम स्थानान्तरण गुणक निर्दिष्ट गरिन्छ। → !TRS हेर्नुहोस्।
तापक्रम स्थानान्तरणका WLF र Arrhenius प्रकार छन्। दुवैले स्थानान्तरण गुणक \(A\) लाई विश्लेषण तापक्रम \(\theta\) र सन्दर्भ तापक्रम \(\theta_0\) को फलनका रूपमा दिन्छन्। इनपुटमा दुवैका लागि दुई सामग्री स्थिराङ्क (C1, C2) र सन्दर्भ तापक्रम दिइन्छ, तर अर्थ चयन गरिएको मोडेलअनुसार फरक हुन्छ: WLF मा Williams-Landel-Ferry समीकरणका गुणाङ्क र Arrhenius मा सक्रियण-ऊर्जासम्बन्धी गुणाङ्क। फलनका रूप र व्युत्पत्तिका लागि श्यान-प्रत्यास्थता हेर्नुहोस्।
क्रिप¶
क्रिप स्थिर भार वा प्रतिबलअन्तर्गत समयसँग विकृति बढ्ने घटनाको सामग्री मोडेल हो। FrontISTR को !CREEP ले Norton नियम समर्थन गर्छ। एउटै !MATERIAL ब्लकभित्र !ELASTIC र !CREEP परिभाषित गरिन्छ। → !CREEP हेर्नुहोस्।
Norton नियममा क्रिप विकृति दरलाई समतुल्य प्रतिबल, समय र सामग्री स्थिराङ्क \(A\), \(n\), \(m\) को घात नियमबाट व्यक्त गरिन्छ (ठ्याक्कै फलनका लागि क्रिप हेर्नुहोस्)। स्थिराङ्कले तापक्रम-निर्भर तालिका समर्थन गर्ने भएकाले प्रत्येक तापक्रममा मान दिन सकिन्छ।
!CREEP को TYPE=USER समर्थित छैन। क्रिप समावेश गर्ने अनुकूल संघटक नियमका लागि प्रयोगकर्ता-परिभाषित सामग्री प्रयोग गर्नुहोस्।
ताप चालन विश्लेषणका सामग्री गुण¶
ताप चालन विश्लेषणमा संरचनात्मक विश्लेषणका प्रत्यास्थ/प्लास्टिक सामग्रीको सट्टा घनत्व, विशिष्ट ताप र ताप चालकता परिभाषित गरिन्छ। लिङ्क, समतल, ठोस र शेल तत्त्वमा मेश-पक्षको !MATERIAL को ITEM=1〜3 प्रयोग हुन्छ। तापीय गुणलाई तापक्रम-निर्भर तालिकाका रूपमा दिन सकिन्छ।
तलको उदाहरणमा सामग्री M1 का घनत्व, विशिष्ट ताप र ताप चालकता तापक्रम-निर्भर रूपमा परिभाषित छन्। SECTION ले ठोस तत्त्व समूह ALL लाई M1 आबंटित गर्छ; !MATERIAL को ITEM=1 मा घनत्व, ITEM=2 मा विशिष्ट ताप र ITEM=3 मा ताप चालकता प्रत्येकलाई तापक्रमसँग जोडी दिएर निर्दिष्ट गरिन्छ।
!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.
इन्टरफेस तत्त्वमा सामग्री डेटा प्रयोग हुँदैन। !SECTION, TYPE=INTERFACE को डेटा पङ्क्तिमा ग्याप चौडाइ, ग्याप ताप-स्थानान्तरण गुणाङ्क र विकिरण गुणाङ्क निर्दिष्ट हुन्छन्।
शेल तत्त्वको ताप चालन विश्लेषणमा ठोस तत्त्वमा जस्तै सामग्री !MATERIAL बाट तापीय गुण दिइन्छ। शेलको मोटाइ र मोटाइ-दिशाका समाकलन बिन्दुको सङ्ख्या !SECTION मा निर्दिष्ट हुन्छ।
तापीय-प्रतिबल विश्लेषणमा तापक्रम क्षेत्रबाट तापीय विकृति गणना गर्न रैखिक तापीय प्रसारण गुणाङ्क परिभाषित गरिन्छ। समदैशिक र अर्थोट्रोपिक तापीय-प्रसारण गुणाङ्क तथा तापक्रम निर्भरता समर्थित छन्। → !EXPANSION_COEFF हेर्नुहोस्। संरचनात्मक/गतिशील विश्लेषणमा प्रयोग हुने द्रव्यमान घनत्व विश्लेषण-नियन्त्रण पक्षमा दिन !DENSITY हेर्नुहोस्। ताप चालन विश्लेषणको घनत्व भने माथि देखाइएको मेश-पक्षको !MATERIAL ITEM=1 बाट निर्दिष्ट हुन्छ।
प्रयोगकर्ता-परिभाषित सामग्री¶
प्रयोगकर्ता-परिभाषित सामग्री FrontISTR का अन्तर्निर्मित मोडेलले व्यक्त गर्न नसक्ने संघटक नियमलाई बाह्य सबरुटिनमा कार्यान्वयन गर्ने प्रवेशबिन्दु हो। इनपुटमा !USER_MATERIAL बाट अवस्था-चरको सङ्ख्या र प्रयोगकर्ता स्थिराङ्क दिइन्छ। → !USER_MATERIAL हेर्नुहोस्।
!USER_MATERIAL लाई पूर्वनिर्धारित रूपमा Updated Lagrange प्रकारको संघटक नियम मानिन्छ; KIRCHHOFF निर्दिष्टीकरणले यसलाई Total Lagrange प्रकार बनाउँछ। अवस्था-चरको सङ्ख्या NSTATUS बाट दिइन्छ। डेटा पङ्क्तिमा अधिकतम 100 प्रयोगकर्ता स्थिराङ्क पठाउन सकिन्छ। यी स्थिराङ्क र अवस्था-चर प्रयोगकर्ता सबरुटिनमा संघटक नियमका आन्तरिक चरका रूपमा प्रयोग हुन्छन्।
!USER_MATERIAL मा संघटक नियम uMatlMatrix र uUpdate बाट कार्यान्वयन हुन्छ। uMatlMatrix ले सामग्रीको स्पर्शरेखीय कठोरता फर्काउँछ र uUpdate ले प्रतिबल तथा अवस्था-चर अद्यावधिक गर्छ। सूक्ष्म-विरूपण प्रयोगकर्ता प्रत्यास्थताका लागि !ELASTIC, TYPE=USER, प्रयोगकर्ता अतिप्रत्यास्थताका लागि !HYPERELASTIC, TYPE=USER प्रयोग हुन्छ र प्रत्यास्थ प्रतिक्रिया uElasticMatrix तथा uElasticUpdate मा कार्यान्वयन गरिन्छ। प्रयोगकर्ता-परिभाषित यिल्ड फलनका लागि !PLASTIC, YIELD=USER प्रयोग गरी प्रत्यास्थ-प्लास्टिक स्पर्शरेखीय कठोरता र रिटर्न म्यापिङ कार्यान्वयन गरिन्छ।
सम्बन्धित विषयहरू¶
- विश्लेषण प्रकार — सामग्री मोडेल प्रयोग गर्न सकिने विश्लेषण प्रकार
- तत्त्व पुस्तकालय — सामग्री आबंटित गरिने तत्त्व प्रकार र तत्त्व सूत्रीकरण
- संघटक नियमहरू (सिद्धान्त) — प्रत्येक सामग्री मोडेलको संघटक समीकरण र प्रतिबल अद्यावधिक
- !MATERIAL (मेश डेटा) — मेश-पक्षका सामग्री-गुण तालिका
- !SECTION (मेश डेटा) — तत्त्व समूह र सामग्री नामबीचको सम्बन्ध
- !MATERIAL (विश्लेषण नियन्त्रण डेटा) — विश्लेषण-नियन्त्रण पक्षको सामग्री ब्लक
- !ELASTIC — रैखिक-प्रत्यास्थ सामग्री
- !HYPERELASTIC — अतिप्रत्यास्थ सामग्री
- !PLASTIC — प्रत्यास्थ-प्लास्टिक सामग्री
- !VISCOELASTIC — श्यान-प्रत्यास्थ सामग्री
- !TRS — श्यान-प्रत्यास्थताको तापक्रम स्थानान्तरण
- !CREEP — क्रिप सामग्री
- !DENSITY — संरचनात्मक/गतिशील विश्लेषणमा प्रयोग हुने द्रव्यमान घनत्व
- !EXPANSION_COEFF — रैखिक तापीय प्रसारण गुणाङ्क
- !USER_MATERIAL — प्रयोगकर्ता-परिभाषित सामग्री