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如何對(duì)非線彈性材料的本構(gòu)方程在ansys或者adams中進(jìn)行二次開發(fā)編程 已有1人參與
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| 各路高手,我最近遇到了一種功能材料,他是一種吸能材料,類似鑄鐵,它的彈性范圍內(nèi),會(huì)產(chǎn)生能量消耗,我推導(dǎo)了關(guān)于這種非線彈性材料在彈性階段的本構(gòu)關(guān)系,后面的彈塑性、塑性不考慮,想著把這個(gè)公式用到ansys和adams中去分析,其對(duì)振動(dòng)的影響?墒遣恢廊绾尉幊塘耍瑳]找到方向,現(xiàn)在有關(guān)的資料都是說彈塑性、塑性的本構(gòu),彈性階段都是胡克定律,我如何替換胡克定律,變?yōu)槲业谋緲?gòu)方程呢,比如我的方程是y=ax2+bx+c,x代表應(yīng)變,y代表應(yīng)力,我的方程是單向拉伸得到的一維應(yīng)力 |
木蟲 (著名寫手)
| 從樓主的描述來看,這種材料在彈性變形范圍內(nèi),但材料的拉伸曲線是非線性的。那么,我判斷,卸載后,材料的形變?nèi)匀荒軌蜓刂虞d時(shí)的形變路徑恢復(fù)到原來的形狀?果真如此的話,你的材料屬于超彈性材料。超彈性材料的本構(gòu)需要由應(yīng)變能函數(shù)推導(dǎo)出來。目前ANSYS已經(jīng)有很多現(xiàn)成的材料本構(gòu),可供使用。2017版本的ANSYS已經(jīng)有多達(dá)12種超彈性材料本構(gòu)模型,所以如果有合適的模型,可以免去二次開發(fā)的麻煩。如果非要自己寫材料本構(gòu),那么樓主可以使用ANSYS提供的UPF功能,其中有一個(gè)SUBROUTINE叫USERMAT,可以實(shí)現(xiàn)用戶自己的材料本構(gòu)。 |
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嗯,謝謝回帖,我的形變路徑并不是與加載時(shí)形變路徑重合,而是關(guān)于起點(diǎn)與終點(diǎn)連線,相互對(duì)稱,形成一個(gè)梭型,應(yīng)變能函數(shù)推導(dǎo)的那方面有考慮過,但又感覺不太一致,最后用了分?jǐn)?shù)階模型去模擬非線性,效果還不錯(cuò),現(xiàn)在正在進(jìn)行二次開發(fā)就是用usermat,可疑問是,我編譯的這個(gè)新本構(gòu)只適用于彈性階段,那在后續(xù)的仿真中,萬一超過了彈性階段,他計(jì)算的時(shí)候,是否仍按照我編的本構(gòu)進(jìn)行,如果是,能否設(shè)置兩個(gè)階段,讓程序去自動(dòng)判斷是否屬于彈性范圍,在就用我的本構(gòu),不在就用其他的塑形本構(gòu)。 |
木蟲 (著名寫手)
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具有滯回效應(yīng)的材料行為,我沒有研究經(jīng)驗(yàn)。你可以參考如下文獻(xiàn): http://web.mit.edu/cortiz/www/Jerry/TPU_final.pdf 可以看出材料本構(gòu)相當(dāng)復(fù)雜,已經(jīng)超出了我的能力范圍。 如果只考慮加載部分,不考慮卸載,分段彈性模型是可以的。超過了彈性部分,仍然使用。彈塑性本來就是非彈性變形的一個(gè)特例。 另外,你的程序思想,跟彈塑性模型的思路是一樣。在彈塑性模型中,屈服點(diǎn)就是一個(gè)判斷條件。當(dāng)然,還有更復(fù)雜的情況,比如塑硬化等,需要更多的考慮。 |
新蟲 (小有名氣)
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