Skip to content

مادي ډاټا

په FrontISTR کې «مواد» هغه نوم‌لرونکی واحد دی چې عناصرو ته ورکړل شوې مادي ځانګړنې په یوه ګروپ کې اداره کوي. په ځانګړې توګه، د الاستیک ثابتونو، کثافت او حرارتي رسانایۍ په څېر مادي ارزښتونه، او د الاستوپلاستیکیت، ویسکوالاستیکیت، کریپ او ورته ماډلونو د تشکیلي قانون پارامترونه تر یوه نوم لاندې راټولوي. عنصر ګروپونو ته ټاکنه د !SECTION په وسیله کېږي، چې د عنصر ډول (سالډ، شېل، انترفېس او نور) له مادي نوم سره تړي. خپله د موادو منځپانګه یا د مېش ډاټا په !MATERIAL کې، یا د تحلیل کنټرول ډاټا په !MATERIAL بلاک کې تعریفېږي.

پر مادي ډاټا محدودیتونه له درې فکتورونو ټاکل کېږي: د تحلیل ډول، د عنصر ډول، او په ننوتنه فایلونو کې د موادو د ټاکلو طریقه. لاندې لومړی د شته مادي ماډلونو، عنصر ډولونو او د تحلیل ډولونو اړیکه راټولوو (د دندو عمومي کتنه)، بیا د مادي ماډل د ټاکلو اصول تشریح کوو (د مادي ماډل ټاکل)، او په پای کې د هر ماډل مشخصات بیانوو (خطي الاستیکیت او ورپسې برخې). د هرې کلیدي‌کلمې د نحو او ډیفالټ ارزښتونو لپاره د کلیدي‌کلمو مرجع وګورئ.

د دندو عمومي کتنه

مادي ډاټا په لویه کچه په دوو ډلو وېشل کېږي: هغه میخانیکي مادي ماډلونه چې په ساختماني تحلیل کې کارېږي، او هغه حرارتي ځانګړنې چې د تودوخې لېږد او حرارتي تنش تحلیلونو کې کارېږي. په ساختماني تحلیل کې د اړتیا له مخې خطي الاستیکیت، هایپرالاستیکیت، الاستوپلاستیکیت، ویسکوالاستیکیت، کریپ یا د کارن تعریف شوي مواد ټاکل کېږي. هر یو خپلواک تشکیلي قانون دی؛ په الاستوپلاستیکیت، ویسکوالاستیکیت او کریپ کې خطي الاستیکیت د الاستیک برخې لپاره په هماغه موادو کې یوځای کارول کېږي (هایپرالاستیکیت خپله د کرنش-انرژۍ تابع کاروي، نو د خطي الاستیکیت سختۍ ته مراجعه نه کوي). د تودوخې د هدایت تحلیل کې کثافت، ځانګړې تودوخه او حرارتي رسانایي عناصرو ته ټاکل کېږي.

وېش اصلي کارونې په ننوتنه کې اصلي کلیدي‌کلمې اصلي مراجع
خطي الاستیکیت د کوچني بدلون خطي تحلیل، د مودونو تحلیل، خطي ډینامیک تحلیل، د غیرخطي موادو الاستیک برخه !ELASTIC, !MATERIAL ITEM=1 !ELASTIC, !MATERIAL (مېش ډاټا)
هایپرالاستیکیت د ربړ-ډول موادو او نورو لوی-بدلون الاستیک ځواب !HYPERELASTIC !HYPERELASTIC
الاستوپلاستیکیت تر تسلیم وروسته دایمي کرنش، د فلزاتو پلاستیسیته، ځمکني مواد !PLASTIC !PLASTIC
ویسکوالاستیکیت د استرخا یا ځنډ لرونکی وخت-متکي ځواب !VISCOELASTIC, !TRS !VISCOELASTIC, !TRS
کریپ هغه بدلون چې د تنش لاندې له وخت سره پرمختګ کوي !CREEP !CREEP
حرارتي ځانګړنې د تودوخې د هدایت تحلیل، حرارتي تنش تحلیل !MATERIAL ITEM=1 تر 3, !EXPANSION_COEFF !EXPANSION_COEFF
د کارن تعریف شوي مواد د کارن له خوا پلي شوی تشکیلي قانون !USER_MATERIAL, !ELASTIC TYPE=USER, !HYPERELASTIC TYPE=USER, !PLASTIC YIELD=USER !USER_MATERIAL

په ساختماني تحلیل کې که په مېش ډاټا او د تحلیل کنټرول ډاټا دواړو کې په یوه نوم مواد تعریف شوي وي، د تحلیل کنټرول ډاټا تعریف لومړیتوب لري. خو په خپله مېش ډاټا کې د موادو تعریف بیا هم اړین دی؛ که د تحلیل کنټرول ډاټا کې د هماغه نوم مواد تعریف شوي وي، د مېش ډاټا اړخ ارزښتونو ته مراجعه نه کېږي او کېدای شي ډمي ارزښتونه وي. برعکس، د تودوخې د هدایت تحلیل د تحلیل کنټرول ډاټا کې د موادو ټاکلو ملاتړ نه کوي، او په مېش ډاټا کې ټاکل شوي ارزښتونه هماغسې کارول کېږي.

د تحلیل د ډول له مخې ملاتړ داسې راټولېدای شي. خطي سټاټیک تحلیل، د مودونو تحلیل او خطي ډینامیک تحلیل خطي الاستیکیت کاروي. غیرخطي سټاټیک تحلیل او غیرخطي ډینامیک تحلیل چې درې-بعدي کانټینیوم سالډ عناصر کاروي، د خطي الاستیکیت پر بنسټ هایپرالاستیکیت، الاستوپلاستیکیت، ویسکوالاستیکیت، کریپ او د کارن تعریف شوي مواد کارولای شي. د تودوخې د هدایت تحلیل د ساختماني مادي ماډلونو پر ځای کثافت، ځانګړې تودوخه او حرارتي رسانایي کاروي. د تحلیل ډولونو عمومي کتنې لپاره د تحلیل ډولونه وګورئ.

د عنصر د ډول له مخې هم محدودیتونه شته. درې-بعدي کانټینیوم سالډ عناصر د ساختماني تحلیل لپاره غیرخطي مادي ماډلونه کارولای شي. د سطحې تنش، د سطحې کرنش او محوري متقارن عناصر اساساً خطي الاستیکیت کاروي؛ دا دوه-بعدي عنصر کورنۍ د الاستوپلاستیکیت، هایپرالاستیکیت، ویسکوالاستیکیت یا کریپ ملاتړ نه کوي. شېل عناصر د خطي الاستیکیت ملاتړ کوي او یو-لایه یا څو-لایه، ایزوټروپیک یا انیزوتروپیک ټاکل کېدای شي. شېل عناصر د الاستوپلاستیکیت، هایپرالاستیکیت، ویسکوالاستیکیت یا کریپ ملاتړ نه کوي. انترفېس عناصر د تودوخې د هدایت تحلیل کې د واټن د تودوخې لېږد او تشعشع د ماډل لپاره کارېږي؛ د واټن پارامترونه د مادي ډاټا پر ځای د !SECTION د ډاټا په کرښه کې ټاکل کېږي. د عنصر ګروپونو سره د تړاو او د څو-لایه ننوتنې د بېلګو لپاره د عناصرو کتابتون هم وګورئ.

لاندې جدول د عنصر د ډول له مخې د مادي ماډلونو د کارېدنې حالت راټولوي.

د عنصر ډول خطي الاستیکیت (ایزوټروپیک) خطي الاستیکیت (اورتوتروپیک/څو-لایه) هایپرالاستیکیت الاستوپلاستیکیت ویسکوالاستیکیت کریپ حرارتي ځانګړنې
3D سالډ
د سطحې تنش / د سطحې کرنش / محوري متقارن
شېل (یو-لایه/څو-لایه)
بیم / ټرس
انترفېس

(نښې: ○ د کارولو وړ / — نه ملاتړ کېږي). د انترفېس عناصرو لپاره د واټن د تودوخې لېږد او تشعشع حرارتي ځانګړنې د !SECTION په وسیله ټاکل کېږي.

د موادو د تعریف لپاره دوه لارې شته. په مېش ډاټا کې !SECTION د عنصر ګروپ او د موادو نوم سره تړي، او !MATERIAL او !ITEM مادي ځانګړنې تعریفوي. د تحلیل کنټرول ډاټا کې مادي ماډلونه د !MATERIAL بلاک دننه د !ELASTIC، !HYPERELASTIC، !PLASTIC او ورته کلیدي‌کلمو په اېښودلو تعریفېږي. که !MATERIAL د تحلیل کنټرول ډاټا کې تعریف شي، هماغه تعریف په مېش ډاټا کې د هم‌نومه موادو د تعریف پر ځای کارول کېږي. د مېش ډاټا اړخ د !SECTION او !MATERIAL جزیاتو لپاره !SECTION (مېش ډاټا) او !MATERIAL (مېش ډاټا) وګورئ. د تحلیل کنټرول ډاټا اړخ مادي بلاک لپاره !MATERIAL (د تحلیل کنټرول ډاټا) وګورئ.

د مادي ماډل ټاکل

کله چې مادي ماډل ټاکئ، لومړی معلومه کړئ چې خطي الاستیکیت کافي ده که نه. که بدلون کوچنی وي، تنش د تسلیم له نقطې نه اوړي، او وخت-متکي استرخا یا کریپ په پام کې نه نیول کېږي، خطي الاستیکیت وکاروئ. د لوی بدلون الاستیک ځواب لپاره هایپرالاستیکیت، تر تسلیم وروسته د پلاستیکي کرنش لپاره الاستوپلاستیکیت، د استرخا وخت لرونکو موادو لپاره ویسکوالاستیکیت، او د اوږدې مودې بار ساتلو پر مهال د پرمختګ کوونکي بدلون لپاره کریپ وټاکئ.

د مسئلې ځانګړنې احتمالي مادي ماډل د ټاکلو لارښود
کوچنی بدلون او د تنش-کرنش خطي اړیکه خطي الاستیکیت کله چې د Young ماډول او د Poisson نسبت کافي وي
له لوی بدلون وروسته هم د بار له لرې کولو سره اصلي شکل ته ستنېږي هایپرالاستیکیت د ربړ-ډول موادو یا هغو حالتونو لپاره چې غیرخطي الاستیک پوتانسیل ته اړتیا لري
د تسلیم له نقطې تر اوښتو وروسته دایمي کرنش پاتې کېږي الاستوپلاستیکیت کله چې د تسلیم تابع او د سختېدو قانون ټاکل اړین وي
د بار د ساتلو پر مهال د تنش استرخا یا ځنډنی ځواب رامنځته کېږي ویسکوالاستیکیت کله چې چلند د استرخا په ضریبونو او استرخا وختونو بیانېدای شي
د اوږدې مودې بار لاندې کرنش راټولېږي کریپ کله چې د Norton قانون مناسب تقریب وي
په دننه‌جوړ ماډلونو نه شي بیانېدای د کارن تعریف شوي مواد کله چې تشکیلي قانون په بهرني فرعي‌روټین کې پلي کېږي

کله چې د تودوخې وابستګي اړینه وي، د هر مادي ماډل ملاتړ وګورئ. خطي الاستیکیت، کریپ او د حرارتي انبساط ضریب د تودوخې-متکي جدولونو ملاتړ کوي. ویسکوالاستیکیت د Prony ضریبونو د مستقیم د تودوخې منځګړیتوب پر ځای د !TRS له لارې د تودوخې بدلون کاروي. په الاستوپلاستیکیت کې د تودوخې-متکي جدولونه هغه وخت شته چې د Mises تسلیم سره څو-خطي سختېدنه وکارول شي. Mohr-Coulomb او Drucker-Prager د تودوخې وابستګي نه ملاتړ کوي.

کله چې انیزوتروپي یا څو-لایه جوړښت اړین وي، د عنصر ډول هم په پام کې ونیسئ. سالډ عناصر د اورتوتروپیک خطي الاستیکیت ملاتړ کوي. د خطي الاستیکیت په محدوده کې شېل عناصر ایزوټروپیک یو-لایه، انیزوتروپیک یو-لایه، ایزوټروپیک څو-لایه او انیزوتروپیک څو-لایه مواد ملاتړ کوي. غیرخطي مادي ماډلونه د شېل عناصرو سره نه شي کارېدلی.

د نږدې نه-کمپرېس کېدونکو موادو لپاره د Poisson نسبت 0.5 مه ټاکئ. FrontISTR د بشپړ نه-کمپرېس کېدونکي موادو مشخصات نه ملاتړ کوي. په لوی-بدلون مسئلو کې چې نه-کمپرېس کېدنه قوي اغېز لري، د عنصر فورمول‌بندي ټاکل هم مهم دي؛ د د عناصرو کتابتون کې د فورمول‌بندي انتخابونه هم وګورئ.

خطي الاستیکیت

خطي الاستیکیت د FrontISTR په ساختماني تحلیل کې تر ټولو بنسټیز مادي ماډل دی. خطي سټاټیک تحلیل، د مودونو تحلیل او خطي ډینامیک تحلیل خطي الاستیکیت کاروي. کله چې الاستوپلاستیکیت، ویسکوالاستیکیت یا کریپ کارول کېږي، د الاستیک برخې لپاره خطي الاستیکیت هم په هماغه موادو کې تعریفېږي. → د جزیاتو لپاره !ELASTIC وګورئ.

د ایزوټروپیک خطي الاستیکیت لپاره د Young ماډول او د Poisson نسبت وټاکئ. که د تودوخې وابستګي اړینه وي، د Young ماډول او د Poisson نسبت د تودوخې د تابع په توګه جدول کې ورکول کېدای شي. د اورتوتروپي لپاره ټول 9 خپلواک ثابتونه وټاکئ: په درې لورو کې د Young ماډولونه، درې د Poisson نسبتونه او درې برشي ماډولونه. ځکه چې اورتوتروپي د مادي مختصاتي سیستم ته اړتیا لري، په اړوند !SECTION کې محلي مختصاتي سیستم وټاکئ.

په مېش ډاټا کې د خطي الاستیکیت د ټاکلو لپاره !SECTION او !MATERIAL یوځای وکاروئ. په لاندې بېلګه کې سالډ عنصر ګروپ ALL ته مواد M1 ټاکل شوي؛ ITEM=1 د Young ماډول او د Poisson نسبت، ITEM=2 کتلوي کثافت، او ITEM=3 د خطي حرارتي انبساط ضریب تعریفوي.

!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

د شېل عناصرو لپاره د خطي الاستیکیت په محدوده کې یو-لایه او څو-لایه دواړه تعریفونه شته. د یو-لایه ایزوټروپیک موادو لپاره SUBITEM=4 او د یو-لایه انیزوتروپیک موادو لپاره SUBITEM=9 وکاروئ. د څو-لایه جوړښت لپاره د ټولو لایو مادي ثابتونه او د لایې وزنونه په هماغه !ITEM کې ولیکئ. د لایو وزنونه په خپل ټولیز مقدار نورمال کېږي او د ضخامت په لوري د انتګرال وزنونو په توګه کارېږي. د ټول شېل فزیکي ضخامت د !SECTION, TYPE=SHELL د ضخامت په وسیله ټاکل کېږي.

لاندې د ایزوټروپیک موادو یو-لایه شېل بېلګه ده.

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

لاندې د ایزوټروپیک موادو د دوه-لایه څو-لایه شېل بېلګه ده.

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

لاندې د انیزوتروپیک موادو یو-لایه شېل بېلګه ده. د انیزوتروپي زاویه په درجو کې ټاکل کېږي.

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

لاندې د انیزوتروپیک موادو د دوه-لایه څو-لایه شېل بېلګه ده.

!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

هایپرالاستیکیت

هایپرالاستیکیت یو غیرخطي الاستیک مادي ماډل دی چې تنش پکې د کرنش-انرژۍ تابع څخه تعریفېږي. دا د ربړ-ډول موادو لپاره کارېږي چې له لوی بدلون وروسته هم د بار له لرې کولو سره خپل اصلي شکل ته ستنېږي. په ننوتنه کې د !MATERIAL بلاک دننه !HYPERELASTIC وټاکئ. → د جزیاتو لپاره !HYPERELASTIC وګورئ.

FrontISTR د لاندې هایپرالاستیک ماډلونو ملاتړ کوي. د OGDEN ماډل نه ملاتړ کېږي.

ماډل د ننوتنه ډول اصلي ضریبونه ځانګړنې
Neo-Hookean NEOHOOKE \(C_{10}\), \(D\) ساده ایزوټروپیک هایپرالاستیک ماډل چې په Mooney-Rivlin کې د \(C_{01}=0\) سره برابر دی
Mooney-Rivlin MOONEY-RIVLIN \(C_{10}\), \(C_{01}\), \(D\) ایزوټروپیک هایپرالاستیک ماډل چې دوه راکم شوي ناوردونه کاروي
Arruda-Boyce ARRUDA-BOYCE \(\mu\), \(\lambda_m\), \(D\) د مالیکولي زنځیر شبکې پر بنسټ د ربړ-ډول موادو ماډل
انیزوتروپیک Mooney-Rivlin MOONEY-RIVLIN-ANISO په ننوتنه کې 10 ضریبونه لوستل کېږي، خو اوسنی تشکیلي قانون لومړني 5 کاروي هغه ماډل چې د فایبر لوري په څېر انیزوتروپیک هایپرالاستیک ځواب څرګندوي
د کارن تعریف شوې هایپرالاستیکیت USER د کارن ثابتونه هغه ماډل چې هایپرالاستیک تشکیلي قانون په بهرني فرعي‌روټین کې پلي کېږي

هایپرالاستیکیت د حجم له بدلون سره تړلی ضریب \(D\) د تراکم‌پذیري د ښودلو لپاره کاروي. بشپړ نه-کمپرېس کېدونکي مواد نه ملاتړ کېږي، نو د Poisson نسبت \(\nu=0.5\) سره برابر مشخصات مه کاروئ. د نږدې نه-کمپرېس کېدونکو موادو لپاره باید یوازې د هایپرالاستیک ماډل ضریبونه نه، بلکې د کارېدونکي عنصر فورمول‌بندي هم وټاکل شي.

هایپرالاستیکیت په ډیفالټ ډول د ټولیز Lagrange میتود په چوکاټ کې اداره کېږي. د کرنش-انرژۍ تابع، تنش او مماسي سختۍ د تعریفونو لپاره هایپرالاستیکیت (تیوري) وګورئ.

الاستوپلاستیکیت

الاستوپلاستیکیت الاستیک او پلاستیک سیمې د تسلیم تابع په وسیله جلا کوي، او تر تسلیم وروسته ځواب د سختېدو قانون په وسیله بیانوي. په ننوتنه کې په هماغه !MATERIAL بلاک کې !ELASTIC او !PLASTIC یوځای وکاروئ. → د جزیاتو لپاره !PLASTIC وګورئ.

په FrontISTR کې الاستوپلاستیکیت ماډل د تسلیم تابع او د سختېدو قانون په یوځای کولو ټاکل کېږي. د ملاتړ محدوده لاندې ده.

د تسلیم تابع د ننوتنه ډول ملاتړ شوي د سختېدو قوانین اصلي کارونې
Mises MISES BILINEAR, MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED د فلزاتو په څېر ایزوټروپیک تسلیم
Mohr-Coulomb MOHR-COULOMB BILINEAR, MULTILINEAR د خاورې او ډبرو مواد چې د اصطکاک زاویه او چسپندګي په وسیله بیانېږي
Drucker-Prager DRUCKER-PRAGER BILINEAR, MULTILINEAR فشار-متکي تسلیم چې Mohr-Coulomb په نرم ډول تقریبوي
د کارن تعریف شوی تسلیم USER د کارن تعریف شوی کله چې مماسي سختي او بېرته‌نقشه په بهرني فرعي‌روټین کې پلي کېږي

د Mises تسلیم سره څو-خطي سختېدنه د تودوخې-متکي جدولونو ملاتړ کوي. د Mises تسلیم دوه-خطي سختېدنه، Swift سختېدنه، Ramberg-Osgood سختېدنه، کینماتیک سختېدنه او ګډه سختېدنه د ثابتو عبارتونو په توګه ارزول کېږي. Mohr-Coulomb او Drucker-Prager د تودوخې وابستګي نه ملاتړ کوي. کله چې څو-خطي سختېدنه کارول کېږي، ننوتنه باید داسې وي چې پلاستیکي کرنش منفي نه وي او لومړنی پلاستیکي کرنش 0 وي.

شېل، د سطحې تنش، د سطحې کرنش او محوري متقارن عناصر د الاستوپلاستیکیت ملاتړ نه کوي. د الاستوپلاستیکیت موادو لپاره درې-بعدي کانټینیوم سالډ عناصر وکاروئ.

الاستوپلاستیکیت په ډیفالټ ډول د تازه‌شوی Lagrange میتود په چوکاټ کې اداره کېږي. که !PLASTIC ته INFINITESIMAL وټاکل شي، د کوچني بدلون د تشکیلي قانون په توګه ګڼل کېږي. د تنش نوي کول د بېرته‌نقشه پر بنسټ انتګرال کاروي؛ د الګوریتم جزیاتو لپاره الاستوپلاستیکیت (تیوري) وګورئ.

ویسکوالاستیکیت

ویسکوالاستیکیت یو مادي ماډل دی چې الاستیک ځواب ته وخت-متکي استرخا زیاتوي. FrontISTR عمومي Maxwell ماډل د Prony لړۍ په توګه اخلي. په هماغه !MATERIAL بلاک کې !ELASTIC او !VISCOELASTIC تعریف کړئ. → د جزیاتو لپاره !VISCOELASTIC وګورئ.

د Prony لړۍ لپاره د استرخا ضریبونو او استرخا وختونو جوړې په څو کرښو کې وټاکئ. د استرخا وخت 0 نه شي ټاکل کېدای. د تودوخې وابستګي په پام کې نیولو لپاره !TRS له !VISCOELASTIC وروسته کېږدئ او د تودوخې د بدلون ضریب وټاکئ. → د جزیاتو لپاره !TRS وګورئ.

د تودوخې بدلون د WLF او Arrhenius بڼو ملاتړ کوي؛ دواړه د بدلون ضریب \(A\) د تحلیل تودوخې \(\theta\) او مرجع تودوخې \(\theta_0\) د تابع په توګه تعریفوي. په دواړو حالتونو کې ننوتنه دوه مادي ثابتونه (C1, C2) او مرجع تودوخه ورکوي، خو مانا یې د ټاکل شوي بدلون ماډل له مخې بدلېږي (د WLF بڼې لپاره د Williams-Landel-Ferry معادلې دوه ضریبونه، او د Arrhenius بڼې لپاره د فعالېدو انرژۍ اړوند دوه ضریبونه). د مشخصو تابعو بڼو او د بدلون ضریب د استخراج لپاره د تیوري لارښود ویسکوالاستیکیت وګورئ.

کریپ

کریپ هغه مادي ماډل دی چې د ثابت بار یا ثابت تنش لاندې له وخت سره د کرنش پرمختګ بیانوي. د FrontISTR !CREEP د Norton قانون ملاتړ کوي. په هماغه !MATERIAL بلاک کې !ELASTIC او !CREEP تعریف کړئ. → د جزیاتو لپاره !CREEP وګورئ.

د Norton قانون کې د کریپ د کرنش نرخ د معادل تنش، وخت او مادي ثابتونو \(A\)، \(n\) او \(m\) د تواني قانون عبارت په وسیله بیانېږي (د مشخصې تابعي بڼې لپاره د تیوري لارښود کریپ وګورئ). مادي ثابتونه د تودوخې-متکي جدولونو ملاتړ کوي، نو د هرې تودوخې لپاره ارزښتونه ټاکل کېدای شي.

د !CREEP لپاره TYPE=USER نه ملاتړ کېږي. که د کریپ لرونکی ځانګړی تشکیلي قانون پلي کوئ، د کارن تعریف شوي مواد وکاروئ.

د تودوخې د هدایت تحلیل مادي ځانګړنې

د تودوخې د هدایت تحلیل د ساختماني تحلیل د الاستیک او پلاستیک موادو پر ځای کثافت، ځانګړې تودوخه او حرارتي رسانایي تعریفوي. د لینک، پلین، سالډ او شېل عناصرو لپاره په مېش ډاټا کې !MATERIAL د ITEM=1 تر 3 سره وکاروئ. حرارتي ځانګړنې د تودوخې-متکي جدولونو په توګه ورکول کېدای شي.

په لاندې بېلګه کې کثافت، ځانګړې تودوخه او حرارتي رسانایي د M1 موادو لپاره د تودوخې-متکي ډاټا په توګه تعریف شوي. وروسته له دې چې SECTION د سالډ عنصر ګروپ ALL ته مواد M1 ټاکي، د !MATERIAL ITEM=1 کثافت، ITEM=2 ځانګړې تودوخه او ITEM=3 حرارتي رسانایي ورکوي، چې هر یو له تودوخې سره جوړه شوی.

!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.

د انترفېس عناصرو لپاره مادي ډاټا نه کارول کېږي؛ د !SECTION, TYPE=INTERFACE د ډاټا کرښه د واټن عرض، د واټن د تودوخې لېږد ضریب او د تشعشع ضریبونه ټاکي.

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

د شېل-عنصر د تودوخې د هدایت تحلیل کې، د سالډ عناصرو په څېر، حرارتي ځانګړنې د موادو !MATERIAL په وسیله ټاکل کېږي. د شېل ضخامت او د ضخامت په لوري د انتګرال نقطو شمېر د !SECTION اړخ کې ټاکل کېږي.

د حرارتي تنش تحلیل د حرارتي ساحې څخه د حرارتي کرنش د محاسبې لپاره د خطي حرارتي انبساط ضریب تعریفوي. ایزوټروپیک او اورتوتروپیک حرارتي انبساط ضریبونه، د تودوخې وابستګي په ګډون، ملاتړ کېږي. → د جزیاتو لپاره !EXPANSION_COEFF وګورئ. د ساختماني یا ډینامیک تحلیل لپاره کتلوي کثافت د تحلیل کنټرول ډاټا اړخ کې د ټاکلو لپاره !DENSITY وګورئ. د تودوخې د هدایت تحلیل کثافت د مېش ډاټا !MATERIAL ITEM=1 په وسیله لکه دلته ښودل شوی ټاکل کېږي.

د کارن تعریف شوي مواد

د کارن تعریف شوي مواد د دې لپاره د ننوتلو ټکی برابروي چې هغه تشکیلي قوانین په بهرني فرعي‌روټین کې پلي شي چې د FrontISTR دننه‌جوړ مادي ماډلونو له لارې نه شي بیانېدای. په ننوتنه کې !USER_MATERIAL د حالتي متغیرونو شمېر او د کارن ثابتونه ټاکي. → د جزیاتو لپاره !USER_MATERIAL وګورئ.

!USER_MATERIAL په ډیفالټ ډول د تازه‌شوی Lagrange ډول تشکیلي قانون ګڼل کېږي، او کله چې KIRCHHOFF وټاکل شي د ټولیز Lagrange ډول ګڼل کېږي. د حالتي متغیرونو شمېر د NSTATUS په وسیله ټاکل کېږي. تر 100 پورې د کارن ثابتونه د ډاټا په کرښو کې لېږل کېدای شي. دا ثابتونه او حالتي متغیرونه د کارن فرعي‌روټین کې د تشکیلي قانون د داخلي متغیرونو په توګه کارول کېږي.

د !USER_MATERIAL سره خپله تشکیلي قانون په uMatlMatrix او uUpdate کې پلي کړئ. uMatlMatrix مادي مماسي سختي بېرته ورکوي، او uUpdate تنش او حالتي متغیرونه نوي کول کوي. د کوچني بدلون د کارن الاستیسیته لپاره !ELASTIC, TYPE=USER وکاروئ؛ د کارن هایپرالاستیک ماډل لپاره !HYPERELASTIC, TYPE=USER وکاروئ او الاستیک ځواب په uElasticMatrix او uElasticUpdate کې پلي کړئ. د کارن تعریف شوې د تسلیم تابع لپاره !PLASTIC, YIELD=USER وکاروئ او الاستوپلاستیکیت مماسي سختي او بېرته‌نقشه پلي کړئ.

اړوند موضوعات