粘弹性材料(visco-elastic):
材料在外力作用下,弹性和粘性两种变形机制同时存在的材料。
粘弹性材料是一种专门用作阻尼层的材料。其主要特征与温度及频率有关。频率高到或温度低到一定的程度时,它呈玻璃态,失去阻尼性质;在低频或高温时,它呈橡胶态,阻尼也很小;只有在中频和中等温度时,阻尼最大,弹性取中等值。常用的粘弹性材料可依其基低的不同分为四类:沥青、水溶物、乳胶和环氧树脂,其中都要适当地添加填料和溶剂。加填料可以大大增加其阻尼。最好的填料是比重大的金属粉末,但成本较高;一般通过筛的黄沙、锯末、碳酸钙、石墨等。沥青和水溶物的成本最低,在钢板上涂敷时,厚度取钢板厚的1-2倍。沥青基材料可做成液体、粘胶体和胶带(涂在铝箔上,或压在板上)。水溶物可做成液体或机垫。乳胶在仪器制造工业上用得较多,最佳阻尼衰变率可达30-40dB/s,相对厚度约1.5。环氧树脂适用于高温、高湿等特殊环境,最佳阻尼衰变率可达45dB/s,相对厚度约0.6。乳胶剂与环氧树脂都直接用粘胶体,大都需很长的时间干燥。
正交各向异性材料(orthotropicmaterials):
如果材料的机械属性在三个相互垂直的基准轴方向上都是单值的且独立的,则该材料为正交各向异性。正交各向异性材料的范例为木材、许多晶体和轧材。例如,在纵向、径向和正切方向上描述在一点处木材的机械属性。纵向轴 (1) 与木纹(纤维)方向平行;径向轴 (2) 与生长环垂直;正切轴 (3) 与生长环相切。
弹性多孔材料(poro-elastic):
弹性多孔介质是指一个体积可以分成多个小的体积,每个小体积内都包含固体和流体。其中固体部分为骨架,充满流体的部分称为孔隙,所有连通的孔隙所占的体积称为“有效孔隙”。在有效孔隙中,流体可以一点到达任意另外一点。自然界中,多孔介质有松软土壤,含裂缝的的坚硬岩石等。
材料 | 类型 | 适用 | 联合使用 | 其他 |
MAT1 | 线性、温度无关、各向同性 | 可以与温度、频率相关的材料联合使用。 | ||
MAT2 | 线性、温度无关、各向异性 | 2D | ||
MAT3 | 线性、温度无关、正交各向异性 | CTAXI | CTRIAX6 | ||
MAT4 | 热分析材料 | |||
MAT5 | 为正交各向异性材料定义热属性 | |||
MAT8 | 线性、温度无关的正交各向异性材料 | 2D | ||
MAT9 | 线性、温度无关、各向异性材料 | 3D | ||
MAT9ORT | 线性、温度无关、正交各向异性材料 | 3D | ||
MAT10 | 流固耦合分析中的流体材料属性 | |||
MATFAT | 疲劳分析所需材料数据 | ★ | ||
MATF1 | 频率相关的材料,与相应的基本材料联合使用,如MATF1引用MAT1的ID | |||
MATF2 | ||||
MATF3 | ||||
MATF8 | ||||
MATF9 | ||||
MATF10 | ||||
MATHE | 超弹性、非线性材料 | ★ | ||
MATHF | 一次冲压成型仿真 | |||
MATPE1 | 弹性多孔介质材料 | |||
MATS1 | 应力相关、温度相关的材料 | 非线性分析 | ★ | |
MATT1 | 温度相关材料,联合使用,如MATT1引用MAT1的ID | |||
MATT2 | ||||
MATT3 | ||||
MATT4 | ||||
MATT8 | ||||
MATT9 | ||||
MATX0 | 几何非线性分析的空材料 | 几何非线性分析 | ||
MATX02 | J-C弹塑性材料扩展属性 | ☆ | ||
MATX13 | 刚性材料扩展材料属 | |||
MATX21 | Rock-Concrete材料模型 | |||
MATX25 | Tsai-Wu and CRASURVT材料模型 | |||
MATX27 | Elastic-Plastic Brittle材料模型 | |||
MATX28 | 蜂窝材料模型扩展 | |||
MATX33 | Visco-Elastic Plastic Foam模型 | |||
MATX36 | 分段式线弹塑性材料模型 | |||
MATX42 | Ogden, Mooney-Rivlin模型扩展 | |||
MATX60 | Hill Orthotropic Material | |||
MATX62 | 考珀西蒙兹弹塑性材料 | |||
MATX65 | 分段式非线弹塑性材料模型 | |||
MATX68 | 超粘弹性材料 | |||
MATX70 | 表格式应变数据相关的弹塑性材料 | |||
MATX80 | Honeycomb material |