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帖子 ANSYS后處理中的應力屈服準則!
03 最大切應力理論 該理論認為,引起材料屈服的主要因素是最大切應力,不論何種狀態,只要最大切應力達到材料單向拉伸屈服時的最大切應力,則認為材料屈服
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星空caer ??? 2年前
ANSYS后處理中的應力與屈服準則!
帖子 ANSYS后處理中的應力屈服準則
03 最大切應力理論 該理論認為,引起材料屈服的主要因素是最大切應力,不論何種狀態,只要最大切應力達到材料單向拉伸屈服時的最大切應力,則認為材料屈服
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星空caer ??? 2年前
ANSYS后處理中的應力與屈服準則
帖子 ANSYS后處理中的應力屈服準則
03 最大切應力理論 該理論認為,引起材料屈服的主要因素是最大切應力,不論何種狀態,只要最大切應力達到材料單向拉伸屈服時的最大切應力,則認為材料屈服
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星空caer ??? 2年前
ANSYS后處理中的應力與屈服準則
問答 abaqus動力學熱耦合仿真中應力超過屈服強度的情況,什么原因?

前兩張圖,軋制完成后局部應力比較大,超出該溫度下的屈服強度,這是什么原因?什么都不改變的情況下軋制厚度很大的板材,應力就很正常。還是說這是正常情況?就像這樣??求大佬講解。

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碧落方儀 ??? 3年前
帖子 ABAQUS中mises應力云圖顯示的最大值還不到屈服應力值為啥還有PEEQ值
ABAQUS中mises應力云圖顯示的最大值還不到屈服應力值為啥還有PEEQ值,PEEQ云圖有變形值
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辛木 ??? 3年前
ABAQUS中mises應力云圖顯示的最大值還不到屈服應力值為啥還有PEEQ值
帖子 從工程應力應變曲線到仿真材料卡片:一位CAE工程師的實戰筆記
工程師可以通過LCSS表格輸入離散的真實應力-真實塑性應變曲線族來定義應變率效應。實踐經驗警告: LCSS表格的插值機制是基于自然對數插值的。如果輸入的應變率曲線出現交叉(即高應變率下的應力低于低應變率下的應力),或者硬化曲線呈現斜率(未激活損傷模塊時),求解器的材料剛度矩陣將出現非正定,導致不可控的網格畸變。
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 11天前
從工程應力應變曲線到仿真材料卡片:一位CAE工程師的實戰筆記
帖子 Hill48屈服+Swift硬化模型
有時候,結合多個模型或使用更復雜的材料模型可能更有利于準確預測材料的屈服行為。在網上簡單檢索后發現很少有編寫hill48屈服模型和swift硬化的相關分享。因此這里對于該模型進行簡單的介紹和數值實現以及案例展示,有助于提高大家編寫思路。二次hill屈服準則表達式為二次Hill屈服準則僅取決于偏應力,并且與壓力無關。它預測了拉伸和壓縮時相同的屈服應力
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晶體塑性有限元 ??? 2年前
Hill48屈服+Swift硬化模型
帖子 基于Runge-Kutta算法的硬化土模型二次開發
1.2 塑性勢函數HS模型剪切屈服面采用的是不相適應的流動規則,其剪切塑性勢函數如下:式中:Qs為剪切塑性勢函數;ψm為機動剪脹角,由于不允許剪脹角的存在,當ψm<0時,取0。式中:φm為機動摩擦角;φcv為臨界摩擦角。式中:φ為土體固有剪脹角。
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CAEer吳皓 ??? 2年前
基于Runge-Kutta算法的硬化土模型二次開發
問答 鑄鐵壓縮斷裂是拉應力主導的?還是切應力主導的?脆性材料的抗拉強度<抗切強度<抗壓強度如何理解?

鑄鐵的純剪切試驗觀察到:斷裂面與剪切面成45°角,說明脆性材料的斷裂是拉應力主導的。而鑄鐵的壓縮試驗觀察到:斷裂面與壓縮方向成30°至50°角。 問題: 1、鑄鐵在壓縮試驗中的斷裂是拉應力主導還是切應力主導? 2、脆性材料斷裂的主導應力因受力狀態不同而不同嗎? 3、根據屈服的理論,材料達到屈服極限時,其最大正應力與最大切應力均達到屈服極限,那該如何理解脆性材料的抗拉強度<抗切強度<抗壓強度?

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學力學的法醫 ??? 4年前
帖子 常規巖土力學試驗主應力組成分析與疲勞仿真驗證
設定一個參數為巖土材料的屈服系數,將其表示為Q,Q的計算可以通過下述公式得到。 式中:Q代表屈服系數;O1代表任意點莫爾圓半徑;O1M代表圓心到包絡線距離。根據實際情況,應明確Q的取值在0~1之間,當計算后發現Q的值>1時,說明在此種條件下,巖土材料樣件已在法向應力作用下,達到了屈服破壞程度。
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計算巖土力學 ??? 2年前
常規巖土力學試驗主應力組成分析與疲勞仿真驗證
帖子 CFD學習:臨界剪切應力對剪切稀化和剪切增稠流體的影響
屈服應力 乳液、聚合物溶液和熔體是剪切稀化流體的例子。在高度剪切稀化的流體中,粘度達到無限值并且固體的特征變得可見。這種行為在低于臨界剪切應力值(稱為屈服應力)時出現。由于屈服應力而產生的行為或流動響應稱為塑性流動。塑性流動的特點是隨著剪切速率接近零,粘度不斷增加。 屈服應力的重要性 屈服應力是流體達到結構化流動時所施加的應力屈服應力在涉及泵送、涂覆和鋪展的應用中非常重要。
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Cadence CFD學習 ??? 2年前
CFD學習:臨界剪切應力對剪切稀化和剪切增稠流體的影響
帖子 如何使用 COMSOL 模擬殘余應力
無論循環次數多少,也不管施加是拉伸還是壓縮載荷,屈服應力都保持不變。只要不發生反向屈服, 等式(5) 就有效。由于卸載過程中的反向塑性變形對性能有負面影響,所以弄清楚在什么條件下可能發生反向屈服是非常重要的。 延展性材料先在一個方向受到越來越大的應力(例如拉伸),然后卸載,當在相反方向上加載時,其行為會有所不同。人們發現,現在的壓縮 屈服應力比拉伸 時測量的要低。
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仿真客 ??? 2年前
如何使用 COMSOL 模擬殘余應力
帖子 GTN模型文章推薦(二十)
表達式為:分母表示基體的等效塑性應變,分子則表示為純剪切造成的材料失效應變,剪切損傷演化的速率與應力狀態強相關,具體表現為其演化速率與洛德角和應力三軸度有關,演化的表達式為:φ表示影響因子(主要受洛德角控制):其中 k 是 T? (應力三軸度)為時的權重,g(θ)表示權重與洛德角相關,表達式為:θ表示洛德角,表達式為:作者為了考慮尺寸效應的影響
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晶體塑性有限元 ??? 2年前
GTN模型文章推薦(二十)
帖子 GTN損傷模型介紹及案例演示
盡管以上模型都將剪切對于損傷的貢獻考慮進入了原始的GTN模型,但zhou認為這種修改方式高估了孔洞的發展,因為剪切造成的主要是形狀的改變,并有利于孔洞之間的相互聚集,從而造成了低應力狀態下的損傷,而非引起體積的膨脹,同時,上述修正模型依然無法描述應力三軸度下的金屬材料損傷行為,因此作者將GTN模型與傳統的Lemaitre損傷概念相結合對GTN模型進行修正,修正后GTN的屈服函數表示為
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晶體塑性有限元 ??? 2年前
GTN損傷模型介紹及案例演示
帖子 巖土力學中的塑性流動仿真與分析
如果系數 和 與Mohr-Coulomb 準則中的系數互相匹配,即如下所示: (6) Drucker-Prager 屈服面會穿過 Mohr-Coulomb 六棱錐的內部或外部頂點,這取決于符號 為正還是為
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我是小能 ??? 3年前
巖土力學中的塑性流動仿真與分析
帖子 使用Neuber法則修正彈塑性應力小結
問題: 在有限元仿真計算中,當輸入的材料為線彈性本構模型,計算后結構的某些位置應力大于屈服強度時,該應力值由于沒有考慮到材料的塑性變形導致應力非常大。重新使用彈塑性材料本構模型進行計算又費時費力,那么如何將首次計算的彈性應力結果進行理論換算初步估計結構在該部位的彈塑性應力值呢?解決方法: 借助Neuber法則,線彈性應力可以相應地轉換為彈塑性應力
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cae_lizh ??? 1年前
使用Neuber法則修正彈塑性應力小結
帖子 激光增材制造仿真過程分析
且最大屈服應力約為561 MPa。屈服應力的分布與有效應力不同, 主要集中在除了頂部數層之下的大部分區域, 且分散排布。該情況可能是因為靠近頂端, 與空氣接觸面積大, 剛度小, 冷卻時散熱快并且應力會隨著變形的發生而減小。然而, 中部的應力卻難以隨著變形的發生而消散, 因此, 大量的屈服應力分散在該大片區域。且最大屈服應力約為561 MPa。
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南極熊3D打印 ??? 2年前
激光增材制造仿真過程分析
帖子 一種可用于形狀記憶合金(SMA)的UMAT子程序
本構關系子程序采用彈塑性 - 相變耦合本構模型,總應變可分解為:1) 彈性行為:基于線彈性理論,由楊氏模量(E)和泊松比(ν)描述;2) 塑性行為:采用 J2 塑性理論,通過 Von Mises 屈服準則判斷屈服,關聯流動法則描述塑性流動;3) 相變耦合:馬氏體體積分數(tfv)通過硬化曲線調控屈服應力,塑性應變增量反哺 tfv 演化,形成 “塑性 - 相變” 雙向耦合
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Abaqus_JUN ??? 9月前
一種可用于形狀記憶合金(SMA)的UMAT子程序
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