Data ya nyenzo¶
Katika FrontISTR, “nyenzo” ni kitengo chenye jina kinachotumika kusimamia kwa pamoja data ya sifa za nyenzo inayotolewa kwa elementi. Hii inajumuisha thamani za sifa kama moduli ya elastiki, msongamano na uwezo wa kuendesha joto, pamoja na vigezo vya sheria za konstitutivu za elastoplastisiti, viskoelastisiti, kutambaa na modeli nyingine zinazofanana, zote zikiwa chini ya jina moja. Ugawaji kwa vikundi vya elementi hufanywa kwa !SECTION, ambayo huunganisha aina ya elementi (solid, shell, interface, n.k.) na jina la nyenzo. Maudhui ya nyenzo yenyewe hufafanuliwa na !MATERIAL katika data ya mesh au ndani ya bloku ya !MATERIAL ya data ya udhibiti wa uchanganuzi.
Vizuizi vya data ya nyenzo huamuliwa na mambo matatu: aina ya uchanganuzi, aina ya elementi na namna ya ubainishaji katika faili za ingizo. Sehemu zifuatazo kwanza zinatoa muhtasari wa ulinganifu kati ya modeli za nyenzo, aina za elementi na aina za uchanganuzi (Muhtasari wa vipengele), kisha zinaeleza jinsi ya kuchagua modeli (Jinsi ya kuchagua modeli ya nyenzo), na baadaye ubainishaji wa kila modeli (kuanzia Unyumbufu wa mstari). Tazama rejeleo la neno kuu kwa sintaksia na thamani chaguo-msingi za kila neno kuu.
Muhtasari wa vipengele¶
Data ya nyenzo inaweza kugawanywa kwa upana katika modeli za nyenzo za kimekanika zinazotumika kwa uchanganuzi wa miundo na sifa za joto zinazotumika kwa upitishaji joto na uchanganuzi wa mkazo wa joto. Kwa uchanganuzi wa miundo, chagua unyumbufu wa mstari, hiperelastisiti, elastoplastisiti, viskoelastisiti, kutambaa au nyenzo iliyofafanuliwa na mtumiaji kulingana na matumizi. Hizi ni sheria huru za konstitutivu; kwa elastoplastisiti, viskoelastisiti na kutambaa, unyumbufu wa mstari pia hufafanuliwa ndani ya nyenzo hiyo kama sehemu ya elastiki (hiperelastisiti hutumia kitendakazi chake cha nishati ya mnyumbuko na hairejelei ugumu wa unyumbufu wa mstari). Kwa uchanganuzi wa upitishaji joto, msongamano, joto mahususi na uwezo wa kuendesha joto hupewa elementi.
| Uainishaji | Matumizi makuu | Maneno kuu kuu za ingizo | Marejeo makuu |
|---|---|---|---|
| Unyumbufu wa mstari | Uchanganuzi wa mstari wa mgeuko mdogo, uchanganuzi wa modi, uchanganuzi wa mienendo wa mstari, sehemu ya elastiki ya nyenzo zisizo za mstari | !ELASTIC, !MATERIAL ITEM=1 | !ELASTIC, !MATERIAL (data ya mesh) |
| Hiperelastisiti | Mwitikio wa elastiki wa mgeuko mkubwa wa nyenzo kama mpira, n.k. | !HYPERELASTIC | !HYPERELASTIC |
| Elastoplastisiti | Mnyumbuko wa kudumu baada ya kutiririka, plastisiti ya metali, nyenzo za kijiolojia | !PLASTIC | !PLASTIC |
| Viskoelastisiti | Mwitikio unaotegemea muda wenye ulegezaji au mwitikio uliochelewa | !VISCOELASTIC, !TRS | !VISCOELASTIC, !TRS |
| Kutambaa | Mgeuko unaoendelea kwa muda chini ya mkazo | !CREEP | !CREEP |
| Sifa za joto | Uchanganuzi wa upitishaji joto, uchanganuzi wa mkazo wa joto | !MATERIAL ITEM=1–3, !EXPANSION_COEFF | !EXPANSION_COEFF |
| Nyenzo iliyofafanuliwa na mtumiaji | Sheria ya konstitutivu iliyotekelezwa na mtumiaji | !USER_MATERIAL, !ELASTIC TYPE=USER, !HYPERELASTIC TYPE=USER, !PLASTIC YIELD=USER | !USER_MATERIAL |
Katika uchanganuzi wa miundo, ikiwa nyenzo yenye jina lilelile imefafanuliwa katika data ya mesh na data ya udhibiti wa uchanganuzi, ufafanuzi wa data ya udhibiti wa uchanganuzi una kipaumbele. Hata hivyo, ufafanuzi wa nyenzo katika data ya mesh yenyewe bado ni lazima; ikiwa nyenzo yenye jina lilelile imefafanuliwa pia kwenye data ya udhibiti wa uchanganuzi, thamani za data ya mesh hazirejelewi na zinaweza kuwa thamani za kujaza. Kwa uchanganuzi wa upitishaji joto, ubainishaji wa nyenzo katika data ya udhibiti wa uchanganuzi hautumiki; thamani zilizowekwa katika data ya mesh hutumika moja kwa moja.
Ulinganifu kwa aina ya uchanganuzi unaweza kufupishwa hivi. Uchanganuzi tuli wa mstari, uchanganuzi wa modi, na uchanganuzi wa mienendo wa mstari hutumia unyumbufu wa mstari. Uchanganuzi tuli usio wa mstari na uchanganuzi wa mienendo usio wa mstari zenye elementi dhabiti za kontinuamu za 3D zinaweza kutumia hiperelastisiti, elastoplastisiti, viskoelastisiti, kutambaa, na nyenzo iliyofafanuliwa na mtumiaji juu ya msingi wa unyumbufu wa mstari. Uchanganuzi wa upitishaji joto hutumia msongamano, joto mahususi, na uwezo wa kuendesha joto badala ya modeli za nyenzo za miundo. Tazama Aina za uchanganuzi kwa muhtasari.
Pia kuna vizuizi kwa aina ya elementi. Elementi dhabiti za kontinuamu za 3D zinaweza kutumia modeli za nyenzo zisizo za mstari kwa uchanganuzi wa miundo. Elementi za mkazo wa tambarare, mnyumbuko wa tambarare na aksisimetriki hutumia hasa unyumbufu wa mstari; familia hizi za elementi za 2D hazitumii elastoplastisiti, hiperelastisiti, viskoelastisiti au kutambaa. Elementi za shell hutumia unyumbufu wa mstari na zinaweza kuwa za safu moja au zilizolaminishwa, isotropiki au anisotropiki; hazitumii modeli hizo za nyenzo zisizo za mstari. Elementi za interface hutumika kwa uhamishaji joto kupitia pengo na mionzi katika uchanganuzi wa upitishaji joto; vigezo vya pengo huwekwa katika mistari ya data ya !SECTION, si katika data ya nyenzo. Kwa uhusishaji wa vikundi vya elementi na mifano ya ingizo la laminati, tazama pia Maktaba ya elementi.
Jedwali lifuatalo linaonyesha upatikanaji wa modeli za nyenzo kwa kila aina ya elementi.
| Aina ya elementi | Unyumbufu wa mstari (isotropiki) | Unyumbufu wa mstari (orthotropiki/zilizolaminishwa) | Hiperelastisiti | Elastoplastisiti | Viskoelastisiti | Kutambaa | Sifa za joto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhabiti ya 3D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mkazo wa tambarare / mnyumbuko wa tambarare / aksisimetriki | ○ | — | — | — | — | — | ○ |
| Shell (safu moja/zilizolaminishwa) | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Boriti / truss | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Interface | — | — | — | — | — | — | ○ |
(Alama: ○ inapatikana / — haitumiki). Kwa elementi za interface, sifa za joto za uhamishaji joto kupitia pengo na mionzi huwekwa kwa !SECTION.
Kuna njia mbili za kufafanua nyenzo. Katika data ya mesh, !SECTION huunganisha kikundi cha elementi na jina la nyenzo, na !MATERIAL pamoja na !ITEM hufafanua sifa. Katika data ya udhibiti wa uchanganuzi, ndani ya bloku ya !MATERIAL, modeli ya nyenzo hufafanuliwa kwa kuweka !ELASTIC, !HYPERELASTIC, !PLASTIC, n.k. Ikiwa !MATERIAL imefafanuliwa katika data ya udhibiti wa uchanganuzi, ufafanuzi huo hutumika badala ya nyenzo yenye jina lilelile katika data ya mesh. Kwa maelezo ya !SECTION na !MATERIAL upande wa data ya mesh, tazama !SECTION (data ya mesh) na !MATERIAL (data ya mesh). Kwa vitalu vya nyenzo ya data ya udhibiti wa uchanganuzi, tazama !MATERIAL (data ya udhibiti wa uchanganuzi).
Jinsi ya kuchagua modeli ya nyenzo¶
Wakati wa kuchagua modeli ya nyenzo, kwanza amua kama unyumbufu wa mstari unatosha. Tumia unyumbufu wa mstari ikiwa mgeuko ni mdogo, mkazo hauzidi kikomo cha kutiririka, na ulegezaji unaotegemea muda au kutambaa hakuhitajiki. Tumia hiperelastisiti kwa mwitikio wa elastiki wenye mgeuko mkubwa, elastoplastisiti kwa mnyumbuko wa plastiki baada ya kutiririka, viskoelastisiti kwa nyenzo zenye muda wa ulegezaji, na kutambaa kwa mgeuko unaoendelea wakati wa kushikilia mzigo kwa muda mrefu.
| Sifa ya tatizo | Modeli ya nyenzo inayofaa | Mwongozo wa uamuzi |
|---|---|---|
| Mgeuko mdogo na uhusiano wa mstari kati ya mkazo na mnyumbuko | Unyumbufu wa mstari | Ikiwa moduli ya Young na uwiano wa Poisson vinatosha |
| Hurudi kwenye umbo la awali baada ya kuondoa mzigo hata kwa mgeuko mkubwa | Hiperelastisiti | Nyenzo kama mpira au hali inayohitaji potenshali elastiki isiyo ya mstari |
| Mnyumbuko wa kudumu hubaki baada ya kuvuka kikomo cha kutiririka | Elastoplastisiti | Kitendakazi cha kutiririka na sheria ya ugumuishaji lazima zichaguliwe |
| Ulegezaji wa mkazo au mwitikio uliochelewa hutokea wakati mzigo unashikiliwa | Viskoelastisiti | Ikiwa tabia inaweza kuwakilishwa na migawo ya ulegezaji na nyakati za ulegezaji |
| Mnyumbuko hujikusanya chini ya mzigo wa muda mrefu | Kutambaa | Ikiwa sheria ya Norton inaweza kukadiria tabia kwa kutosha |
| Modeli zilizojengewa ndani hazitoshi | Nyenzo iliyofafanuliwa na mtumiaji | Sheria ya konstitutivu hutekelezwa kwa subrutini ya nje |
Kwa utegemezi wa halijoto, thibitisha kama kila modeli ya nyenzo inatumika. Unyumbufu wa mstari, kutambaa na mgawo wa upanuzi wa joto hutumia majedwali yanayotegemea halijoto. Viskoelastisiti haitumii uinterpolishaji wa halijoto wa migawo ya Prony yenyewe; badala yake hutumia uhamishaji wa halijoto kupitia !TRS. Kwa elastoplastisiti, majedwali yanayotegemea halijoto yanapatikana kwa ugumuishaji wa multilinear pamoja na kutiririka kwa Mises. Mohr-Coulomb na Drucker-Prager hazitumii utegemezi wa halijoto.
Kwa anisotropia au ulamishaji, zingatia pia aina ya elementi. Elementi dhabiti zinatumia unyumbufu wa mstari wa orthotropiki. Ndani ya wigo wa unyumbufu wa mstari, elementi za shell zinaauni nyenzo isotropiki za safu moja, anisotropiki za safu moja, isotropiki zilizolaminishwa na anisotropiki zilizolaminishwa. Modeli za nyenzo zisizo za mstari haziwezi kutumiwa kwa elementi za shell.
Kwa nyenzo zinazokaribia kutobanika, usiweke uwiano wa Poisson kuwa 0.5. FrontISTR haitumii ubainishaji wa nyenzo isiyobanika kabisa. Kwa matatizo ya mgeuko mkubwa yenye kutobanika kwa kiwango kikubwa, uchaguzi wa uundaji wa elementi pia ni muhimu; angalia chaguo za uundaji katika Maktaba ya elementi.
Unyumbufu wa mstari¶
Unyumbufu wa mstari ndiyo modeli ya nyenzo ya msingi zaidi katika uchanganuzi wa miundo ya FrontISTR. Uchanganuzi tuli wa mstari, uchanganuzi wa modi, na uchanganuzi wa mienendo wa mstari hutumia unyumbufu wa mstari. Hata unapotumia elastoplastisiti, viskoelastisiti, au kutambaa, unyumbufu wa mstari hufafanuliwa ndani ya nyenzo hiyo kama sehemu ya elastiki. → Tazama !ELASTIC kwa maelezo.
Kwa unyumbufu wa mstari wa isotropiki, moduli ya Young na uwiano wa Poisson hubainishwa. Kwa utegemezi wa halijoto, moduli ya Young na uwiano wa Poisson vinaweza kutolewa kama majedwali ya halijoto. Kwa unyumbufu wa orthotropiki, konstanti huru tisa hubainishwa: moduli tatu za Young, uwiano mitatu ya Poisson na moduli tatu za shear. Kwa kuwa orthotropia inahitaji mfumo wa kuratibu wa nyenzo, mfumo wa kuratibu wa ndani hubainishwa kwenye !SECTION inayolingana.
Kwa unyumbufu wa mstari upande wa data ya mesh, unganisha !SECTION na !MATERIAL. Mfano ufuatao unaunganisha kikundi cha elementi dhabiti ALL na nyenzo M1, kisha hufafanua moduli ya Young na uwiano wa Poisson kwa ITEM=1, msongamano wa masi kwa ITEM=2, na mgawo wa upanuzi wa mstari kwa ITEM=3.
!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
Kwa elementi za shell, ufafanuzi wa safu moja na wa laminati unaweza kutumika ndani ya unyumbufu wa mstari. Tumia SUBITEM=4 kwa nyenzo isotropiki ya safu moja na SUBITEM=9 kwa nyenzo anisotropiki ya safu moja. Kwa laminati, konstanti za nyenzo na uzito wa kila safu huorodheshwa ndani ya !ITEM ileile. Uzito wa safu hunormalishwa kwa jumla yake na hutumika kama uzito wa ujumuishaji kupitia unene. Unene halisi wa shell nzima hubainishwa kama unene wa !SECTION, TYPE=SHELL.
Mfano wa shell isotropiki ya safu moja unaonyeshwa hapa chini.
Mfano wa shell isotropiki iliyolaminishwa yenye safu mbili unaonyeshwa hapa chini.
Mfano wa shell anisotropiki ya safu moja unaonyeshwa hapa chini. Pembe ya anisotropia hubainishwa kwa digrii.
!MATERIAL, NAME=M1, ITEM=1
!ITEM=1, SUBITEM=9
1, 28600., 0.15, 32.3, 28600., 12434., 12434., 12434., 0.0
Mfano wa shell anisotropiki iliyolaminishwa yenye safu mbili unaonyeshwa hapa chini.
!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
Hiperelastisiti¶
Hiperelastisiti ni modeli ya nyenzo elastiki isiyo ya mstari ambamo mkazo hufafanuliwa kutoka kitendakazi cha nishati ya mnyumbuko. Hutumika kwa nyenzo kama mpira zinazopitia mgeuko mkubwa lakini hurudi kwenye hali ya awali baada ya kuondoa mzigo. Kwenye ingizo, ndani ya bloku ya !MATERIAL, weka !HYPERELASTIC. → Tazama !HYPERELASTIC kwa maelezo.
FrontISTR inasaidia modeli za hiperelastisiti zifuatazo. OGDEN modeli haitumiki.
| Modeli | Aina ya ingizo | Migawo kuu | Sifa |
|---|---|---|---|
| Neo-Hookean | NEOHOOKE | \(C_{10}\), \(D\) | Modeli rahisi ya hiperelastisiti ya isotropiki inayolingana na Mooney-Rivlin yenye \(C_{01}=0\) |
| Mooney-Rivlin | MOONEY-RIVLIN | \(C_{10}\), \(C_{01}\), \(D\) | Modeli ya hiperelastisiti ya isotropiki inayotumia invarianti mbili zilizopunguzwa |
| Arruda-Boyce | ARRUDA-BOYCE | \(\mu\), \(\lambda_m\), \(D\) | Modeli ya nyenzo kama mpira inayotegemea mtandao wa minyororo ya molekuli |
| Anisotropiki Mooney-Rivlin | MOONEY-RIVLIN-ANISO | Ingizo husoma migawo 10, lakini sheria ya sasa ya konstitutivu hutumia tano za kwanza | Modeli ya hiperelastisiti yenye mwitikio anisotropiki kama mwelekeo wa nyuzi |
| Hiperelastisiti iliyofafanuliwa na mtumiaji | USER | Konstanti za mtumiaji | Modeli inayotekeleza sheria ya konstitutivu ya hiperelastisiti kwa subrutini ya nje |
Kwa hiperelastisiti, mgawo \(D\) unaohusiana na mabadiliko ya ujazo hutumika kuwakilisha kubanika. Kutobanika kabisa hakutumiki, hivyo ubainishaji unaolingana na uwiano wa Poisson \(\nu=0.5\) usitumike. Kwa nyenzo zinazokaribia kutobanika, chagua si migawo ya modeli ya hiperelastisiti pekee bali pia uundaji unaofaa wa elementi.
Hiperelastisiti hushughulikiwa kwa chaguo-msingi katika mfumo wa Total Lagrange. Tazama Hiperelastisiti (nadharia) kwa ufafanuzi wa kitendakazi cha nishati ya mnyumbuko, mkazo na ugumu wa tanjenti.
Elastoplastisiti¶
Elastoplastisiti ni modeli ya nyenzo inayotenganisha maeneo ya elastiki na plastiki kwa kitendakazi cha kutiririka na kueleza mwitikio baada ya kutiririka kwa sheria ya ugumuishaji. Kwenye ingizo, ndani ya bloku ileile ya !MATERIAL, unganisha !ELASTIC na !PLASTIC. → Tazama !PLASTIC kwa maelezo.
FrontISTR hufafanua modeli ya elastoplastisiti kwa kuunganisha kitendakazi cha kutiririka na sheria ya ugumuishaji. Msaada ni kama ifuatavyo.
| Kitendakazi cha kutiririka | Aina ya ingizo | Sheria za ugumuishaji zinazosaidiwa | Matumizi makuu |
|---|---|---|---|
| Mises | MISES | BILINEAR, MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED | Kutiririka kwa isotropiki kama katika metali, n.k. |
| Mohr-Coulomb | MOHR-COULOMB | BILINEAR, MULTILINEAR | Nyenzo za udongo na miamba zinazoelezwa kwa pembe ya msuguano na mshikamano |
| Drucker-Prager | DRUCKER-PRAGER | BILINEAR, MULTILINEAR | Inayotegemea shinikizo kutiririka inayokadiria Mohr-Coulomb kwa umbo laini |
| Kutiririka kulikofafanuliwa na mtumiaji | USER | Iliyofafanuliwa na mtumiaji | Wakati ugumu wa tanjenti na urejeshaji wa ramani hutekelezwa kwa subrutini ya nje |
Ugumuishaji wa multilinear pamoja na kutiririka kwa Mises hutumia majedwali yanayotegemea halijoto. Ugumuishaji wa bilinear, Swift, Ramberg-Osgood, kinematiki na mchanganyiko wa Mises hutathminiwa kama misemo ya konstanti. Mohr-Coulomb na Drucker-Prager hazitumii utegemezi wa halijoto. Kwa ugumuishaji wa multilinear, ingizo lazima liwe na mnyumbuko wa plastiki usio hasi na mnyumbuko wa kwanza wa plastiki lazima uwe 0.
Elementi za shell, mkazo wa tambarare, mnyumbuko wa tambarare na aksisimetriki hazitumii elastoplastisiti. Tumia elementi dhabiti za kontinuamu za 3D kwa nyenzo za elastoplastisiti.
Elastoplastisiti hushughulikiwa kwa chaguo-msingi katika mfumo wa Updated Lagrange. Katika !PLASTIC, ukiweka INFINITESIMAL, hutendewa kama sheria ya konstitutivu ya mgeuko mdogo. Usasishaji wa mkazo hutumia ujumuishaji unaotegemea urejeshaji wa ramani; tazama Elastoplastisiti (nadharia) kwa maelezo ya algoriti.
Viskoelastisiti¶
Viskoelastisiti ni modeli ya nyenzo inayoongeza ulegezaji unaotegemea muda kwenye mwitikio wa elastiki. FrontISTR hutumia modeli ya jumla ya Maxwell kama msururu wa Prony. Ndani ya bloku ileile ya !MATERIAL, fafanua !ELASTIC na !VISCOELASTIC. → Tazama !VISCOELASTIC kwa maelezo.
Katika msururu wa Prony, jozi za mgawo wa ulegezaji na muda wa ulegezaji hubainishwa katika mistari mingi. Muda wa ulegezaji hauwezi kuwa 0. Kwa utegemezi wa halijoto, weka !TRS baada ya !VISCOELASTIC na ubainishe kipengele cha uhamishaji wa halijoto. → Tazama !TRS kwa maelezo.
Uhamishaji wa halijoto unaweza kuwa wa WLF au Arrhenius; zote hufafanua kigezo cha uhamishaji \(A\) kama kitendakazi cha halijoto ya uchanganuzi \(\theta\) na halijoto ya marejeo \(\theta_0\). Kwenye ingizo, konstanti mbili za nyenzo (C1, C2) na halijoto ya marejeo hutolewa kwa zote, lakini maana yake hutegemea modeli ya uhamishaji iliyochaguliwa (migawo miwili ya Williams-Landel-Ferry kwa WLF, au migawo miwili inayohusiana na nishati ya uanzishaji kwa Arrhenius). Tazama mwongozo wa nadharia Viskoelastisiti kwa miundo mahususi ya kitendakazi na utoaji wa kigezo cha uhamishaji.
Kutambaa¶
Kutambaa ni modeli ya nyenzo ya mnyumbuko unaoendelea kwa muda chini ya mzigo usiobadilika au mkazo usiobadilika. !CREEP ya FrontISTR hutumia sheria ya Norton. Ndani ya bloku ileile ya !MATERIAL, fafanua !ELASTIC na !CREEP. → Tazama !CREEP kwa maelezo.
Katika sheria ya Norton, kasi ya mnyumbuko wa kutambaa huwakilishwa kwa msemi wa sheria ya nguvu ya mkazo sawia, muda na konstanti za nyenzo \(A\), \(n\), \(m\) (tazama mwongozo wa nadharia Kutambaa kwa muundo mahususi wa kitendakazi). Konstanti za nyenzo zinaweza kutolewa kama majedwali yanayotegemea halijoto, hivyo thamani zinaweza kubainishwa kwa kila halijoto.
!CREEP haitumii TYPE=USER. Tumia nyenzo iliyofafanuliwa na mtumiaji ikiwa unahitaji sheria ya konstitutivu maalumu yenye kutambaa.
Sifa za nyenzo za uchanganuzi wa upitishaji joto¶
Katika uchanganuzi wa upitishaji joto, fafanua msongamano, joto mahususi na uwezo wa kuendesha joto badala ya nyenzo za elastiki/plastiki za uchanganuzi wa miundo. Kwa elementi za kiungo, tambarare, dhabiti na shell, tumia ITEM=1–3 katika !MATERIAL upande wa data ya mesh. Sifa za joto zinaweza kutolewa kama majedwali yanayotegemea halijoto.
Mfano ufuatao hufafanua msongamano, joto mahususi na uwezo wa kuendesha joto kwa nyenzo M1 kama data inayotegemea halijoto. Baada ya SECTION kuunganisha nyenzo M1 na kikundi cha elementi dhabiti ALL, !MATERIAL yenye ITEM=1 hutoa msongamano, ITEM=2 hutoa joto mahususi na ITEM=3 hutoa uwezo wa kuendesha joto, kila moja ikiwa imeoanishwa na halijoto.
!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.
Kwa elementi za interface, data ya nyenzo haitumiki; mstari wa data wa !SECTION, TYPE=INTERFACE hubainisha upana wa pengo, mgawo wa uhamishaji joto wa pengo na migawo ya mionzi.
Katika uchanganuzi wa upitishaji joto wa elementi za shell, sifa za joto huwekwa kwa nyenzo ya !MATERIAL, sawa na elementi dhabiti. Unene wa shell na idadi ya nukta za ujumuishaji kupitia unene huwekwa upande wa !SECTION.
Katika uchanganuzi wa mkazo wa joto, mgawo wa upanuzi wa mstari hufafanuliwa ili kukokotoa mnyumbuko wa joto kutoka uwanja wa halijoto. Migawo ya upanuzi wa joto ya isotropiki na orthotropiki hutumika, pamoja na utegemezi wa halijoto. → Tazama !EXPANSION_COEFF. Kwa msongamano wa masi upande wa data ya udhibiti wa uchanganuzi unaotumika katika uchanganuzi wa miundo/mienendo, tazama !DENSITY. Msongamano wa uchanganuzi wa upitishaji joto hubainishwa kwa !MATERIAL ITEM=1 upande wa data ya mesh kama ilivyoelezwa hapa.
Nyenzo iliyofafanuliwa na mtumiaji¶
Nyenzo iliyofafanuliwa na mtumiaji ni kiingilio cha kutekeleza kwa subrutini ya nje sheria ya konstitutivu isiyoweza kuwakilishwa na modeli za nyenzo zilizojengwa ndani za FrontISTR. Kwenye ingizo, !USER_MATERIAL hutoa idadi ya vigezo vya hali na konstanti za mtumiaji. → Tazama !USER_MATERIAL kwa maelezo.
!USER_MATERIAL hushughulikiwa kwa chaguo-msingi kwa mfumo wa Updated Lagrange na hubadilishwa kuwa Total Lagrange kwa KIRCHHOFF. Idadi ya vigezo vya hali huwekwa kwa NSTATUS. Hadi konstanti 100 za mtumiaji zinaweza kupitishwa katika mistari ya data. Konstanti hizi na vigezo vya hali hutumika kama vigezo vya ndani vya sheria ya konstitutivu upande wa subrutini ya mtumiaji.
Kwa !USER_MATERIAL, sehemu kuu ya sheria ya konstitutivu hutekelezwa katika uMatlMatrix na uUpdate: uMatlMatrix hurudisha ugumu wa tanjenti wa nyenzo, na uUpdate husasisha mkazo na vigezo vya hali. Kwa unyumbufu wa mtumiaji wa mgeuko mdogo tumia !ELASTIC, TYPE=USER; kwa modeli ya hiperelastisiti ya mtumiaji tumia !HYPERELASTIC, TYPE=USER; mwitikio wa elastiki hutekelezwa kwa uElasticMatrix na uElasticUpdate. Kwa kitendakazi cha kutiririka kilichofafanuliwa na mtumiaji, tumia !PLASTIC, YIELD=USER na utekeleze ugumu wa tanjenti wa elastoplastisiti pamoja na urejeshaji wa ramani.
Mada zinazohusiana¶
- Aina za uchanganuzi — Aina za uchanganuzi zinazoweza kutumia modeli za nyenzo
- Maktaba ya elementi — Aina za elementi na miundo ambazo nyenzo hupewa
- Sheria za konstitutivu (nadharia) — Milinganyo ya konstitutivu na usasishaji wa mkazo wa kila modeli ya nyenzo
- !MATERIAL (data ya mesh) — Majedwali ya sifa za nyenzo upande wa data ya mesh
- !SECTION (data ya mesh) — Uhusishaji kati ya vikundi vya elementi na majina ya nyenzo
- !MATERIAL (data ya udhibiti wa uchanganuzi) — vitalu vya nyenzo upande wa data ya udhibiti wa uchanganuzi
- !ELASTIC — Nyenzo elastiki ya mstari
- !HYPERELASTIC — Nyenzo hiperelastiki
- !PLASTIC — Nyenzo elastoplastiki
- !VISCOELASTIC — Nyenzo viskoelastiki
- !TRS — Uhamishaji wa halijoto ya viskoelastisiti
- !CREEP — Nyenzo ya kutambaa
- !DENSITY — Msongamano wa masi unaotumika kwa uchanganuzi wa miundo na mienendo
- !EXPANSION_COEFF — Mgawo wa upanuzi wa mstari
- !USER_MATERIAL — Nyenzo iliyofafanuliwa na mtumiaji