Marc 復合材料分層仿真分析

01 背景

通過虛擬裂紋閉合技術(VCCT)的裂紋擴展,以及使用界面元素的內聚區模型的損傷演化,研究了厚復合材料結構中的分層問題。復合材料有四層,在第3層和第4層之間有一個初始缺陷。結構承受壓縮載荷,導致零件在初始缺陷處屈曲。 

VCCT模型通過“粘接失效”選項定義初始缺陷。缺陷處的節點應定期接觸(以避免穿透)。通過將它們識別為“粘接失效”區域的一部分,告訴程序讓它們進行常規接觸,即使它們是粘合界面的一部分。

在VCCT情況下,兩個部件剛性連接,直到出現裂紋擴展。通過界面元件,在部件之間存在彈性層。

使用VCCT,零件具有完美的結合,直到出現裂紋擴展。用戶輸入裂紋擴展阻力(Gc)以指示裂紋何時應擴展,此處(Gc)被視為裂紋性質,粘性區模型在界面中使用彈性層,這也會影響結構在發生任何損壞之前的變形。為內聚材料定律輸入的內聚能量(也稱為Gc)被視為界面元素的材料性質,在VCCT情況下,這種內聚能與裂紋擴展阻力之間的關系是,兩者都與分裂材料所需的能量有關。

02 設置

圖1顯示了識別出不同接觸體的模型,頂部具有更精細的網格,以便準確描述缺陷區域并允許裂紋擴展。

Marc 復合材料分層仿真分析的圖1

圖1 VCCT計算模型

在圖2中,顯示了頂部的底面,膠失活區域和裂縫前緣。

Marc 復合材料分層仿真分析的圖2

圖2 模型底面

可以在Mentat中找到“粘接失效”設置,如下所示:

Marc 復合材料分層仿真分析的圖3

圖3 接觸區域屬性菜單

裂縫的產生方式如下。在這里,選擇要VCCT的應用程序,并在VCCT裂紋擴展屬性菜單中填寫裂紋擴展的設置(見圖4)。我們確保將初始裂紋擴展模式設置為“直接”,將裂紋擴展方法設置為“釋放約束”,并輸入裂紋擴展阻力(Gc=7×106 N/m),以確定何時應出現裂紋擴展。

Marc 復合材料分層仿真分析的圖4

圖4 裂縫屬性菜單

Marc 復合材料分層仿真分析的圖5

圖5 VCCT裂紋擴展屬性菜單

03 結果

圖6和圖7顯示了模型的變形形狀和膠層的接觸狀態。鋼板向下彎曲,缺陷區域彎曲。當然,這會隨VCCT和粘性材料的選定值而變化。

Marc 復合材料分層仿真分析的圖6

圖6 VCCT的整體變形形狀

Marc 復合材料分層仿真分析的圖7

圖7 復合材料接觸狀態

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【文章來自海克斯康工業軟件】

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