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ANSYS模拟材料损伤,失效,断裂与裂纹扩展的方法

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本文摘要(由AI生成):

本文介绍了材料断裂的严重性及研究其机理与规律的重要性。ANSYS提供了一套全面的技术方法来解决断裂失效和裂纹扩展问题,包括裂纹建模、高精度计算断裂参数和多种失效断裂评估方法。针对裂纹扩展,ANSYS基于网格重分的方法可模拟静态或循环载荷下的疲劳裂纹扩展。为了传授ANSYS在材料失效、断裂及裂纹扩展模拟仿真的强大功能,将于7月30-31日进行线上直播课程,涵盖课程的主要内容和部分课件展示。


材料断裂是材料或构件最危险的失效形式.在很多情况下可能造成灾难性的后果。因此研究材料或构件断裂的机理及规律,控制和减少断裂事故的发生一直是工程技术人员和材料科学工作者的重要课题之一。ANSYS对于解决各类断裂失效及裂纹扩展问题,提供了一套完备的技术方法,包括了各类裂纹的建模,并且使用计算精度较高的主域积分计算各类断裂参数,包括用应力强度因子K、J积分、T应力等,使用VCCT方法计算裂纹的能量释放率。

对于材料的失效断裂,提供了单元失效法,界面粘结失效法,内聚力模型,扩展有限元,SMART方法等。可以为各类工况和模型提供较为准确的材料断裂评估方法。
裂纹扩展指材料在外界因素作用下裂纹成核、生长的动态过程。裂纹扩展研究源于上世纪30年代格里菲斯(Griffich)断裂理论。

对于三维裂纹扩展,ANSYS提供了一个基于网格重分的方法,可以进行静态或循环载荷作用下的疲劳裂纹扩展计算,如图所示为基于Pairs理论进行裂纹扩展计算的流程。

为了让大家更加系统的掌握ANSYS的强大材料失效,断裂及裂纹扩展模拟仿真的方法,定于7月30-31进行线上直播课程:

课程主要内容:



课程的部分课件展示:










来源:ANSYS空间
疲劳断裂裂纹理论材料控制
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首次发布时间:2022-07-29
最近编辑:4月前
张老师
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