非线性静力分析控制方程
超弹性材料:主要用于橡胶类,其物理特征为:在较小的应力作用下也有大变形。一般不定义弹性模型,即便在小应变下定义的弹性模量也仅在1MPa数量级,特性与结构钢完全相反;可承受大应变(应变可达100%甚至更高)和大位移;体积改变极其微小(不可压缩)。
1)超弹性材料实验数据
SimpleTension/Compression:简单拉伸/压缩实验数据
EquibiaxialTension:等双轴拉伸实验数据
Pure Shear:纯剪切实验数据
SimpleShear:简单剪切实验数据
2)超弹性材料模型
Polynomial:
多项式模型,与Mooney-Rivlin模型类似。Polynomial1st Order 等效于Mooney-Rivlin2 Parameter;Polynomial 2nd Order 等效于Mooney-Rivlin5 Parameter;Polynomial 3rd Order 等效于Mooney-Rivlin9 Parameter。
Ogden:
描述可压缩泡沫橡胶材料,较Blatz-ko在大应变下精度更高,应变可达700%
Blatz-ko:
描述可压缩泡沫橡胶材料的最简单形式。可参考的泡沫橡胶数据:泊松比0.463,密度1150kg/m3,Gxy=1040MPa
边界条件在分析过程中透过非自身条件改变发生变化,称为边界非线性问题。
MeshFree提供3种接触类型,分析是焊接接触(Welded Contact )、滑动接触(Sliding Contact)、一般接触(General Contact)。
焊接接触(WeldedContact )
两个部件表面好像被焊在一起一样,允许表面之间有间隙。
焊接接触是线性计算,更多的目的是保证相邻部件之间的连续性。
不允许法向分离,不允许切向滑动。
两块板之间焊接接触-切向没有滑动
两块板之间滑动接触-切向有微小滑动
在定义包括在非线性行为中的一般接触时,用户选择主面和从面,以使两个表面不能互相穿透。但是,由于结构的较大变形而在单个零件或单个表面上发生接触的现象时,用户无法通过划分主接触面和从属接触面来定义接触。那么自接触功能使定义此类接触面变得容易。
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