粘弹性材料综合体现了弹性固体和粘性流体的特性,这类材料受力后的变形过程是一个延迟过程。因此,这类材料的应力不仅与当时的应变有关,还与应变的全部变化过程有关。粘弹性材料的应力响应包括弹性部分和粘性部分,在载荷作用下弹性部分是即时响应的,而粘性部分需要经过一段时间才能表现出来。一般的,应力函数是由积分形式给出的,在小应变理论下,各向同性的粘弹性本构方程可以写成如下形式:
对于时间硬化的Power-law模型,等效蠕性应变率为:
其中,Mises等效应力。
LiToSim求解算例1的步骤如下
【步骤一】
创建新工程项目。首先启动LiToSim,点击菜单栏文件→新项目或直接点击图标,弹出新工程项目对话框。在弹出的对话框中选择分析类型:固体力学→静态,点击OK,并命名新工程即可完成新工程创建。
【步骤二】
创建网格。在左侧模型树网格模块处单击鼠标右键,选择创建规则网格,弹出创网格窗口,并设置相应的网格参数,点击OK即可完成网格创建。
【步骤三】
赋予单元类型。在模型画布中单击鼠标右键,选择拾取单元→单元,在弹出的对话框中指定选择模式→方框,在模型画布中框选全部单元,然后,在左侧模型树单元处单击鼠标右键,选择单元类型,在弹出的单元类型编辑对话框中,选择需要的单元类型,并点击确定即完成单元类型设置。
图2. 设置单元类型
【步骤四】
设置材料模型。选择要赋材料属性的区域,然后在左侧模型树材料模块处单击鼠标右键,选择指定材料,弹出材料库对话框,选择左侧材料模型中Creep下的TimeHardening,编辑材料参数如图3所示,点击设置,然后点击确定。
图3. 设置材料参数
【步骤五】
图4. 设置边界条件
【步骤六】
图5. 创建曲线
【步骤七】
图6. 设置压力
【步骤八】
设置求解控制参数。在求解模块单击鼠标右键,进行求解参数设定,设置相关参数如图7所示。设置好后,在输出控制中选择勾选蠕性应变CreepStrain在右侧模型树中点击Run,提交求解器进行计算。
图7. 设置求解参数
【步骤九】
图8. 结果云图
对等效蠕性应变率进行时间积分,可得最后的等效蠕性应变理论值为:
从图9中应力和应变随时间的变化曲线可以看出,在应力恒定的情况下应变会随时间增加,反应出了蠕变材料的特征。
对于Hyperbolic-sine的蠕变模型,等效蠕性应变率为:
该模型在单轴拉伸算例中,蠕变材料参数A,B,n,R别为5.0e-16,4.4e-4,5.0,2.0,1.0,加载的单轴拉力一直为10000保持不变,加载的温度为20保持不变,绝对零度设置为0,加载时间为100000。
(a)等效蠕性应变云图 (b)von Mises应力云图
在该理论模型中,对等效蠕性应变率进行时间积分,可得最后的等效蠕性应变理论值为:
(a)位移云图 (b)von Mises应力云图
本文通过以上算例展示了LiToSim部分材料非线性分析功能,并通过与理论值对比验证了功能的可靠性,LiToSim团队将持续关注材料领域,研发并实现更多适应工程需要的材料本构。