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ANSYS中的泊松比NUXY和prxy

ANSYS中的泊松比NUXY和prxy

ANSYS中的泊松比NUXY和prxyANSYS中的泊松比NUXY和prxy横向应变与纵向应变之比值称为泊松比µ,也叫横向变性系数,它是反映材料横向变形的弹性常数。

在材料的比例极限内,由均匀分布的纵向应力所引起的横向应变与相应的纵向应变之比的绝对值。

比如,一杆受拉伸时,其轴向伸长伴随着横向收缩(反之亦然),而横向应变e' 与轴向应变e 之比称为泊松比V。

材料的泊松比一般通过试验方法测定。

可以这样记忆:空气的泊松比为0,水的泊松比为0.5,中间的可以推出。

主次泊松比的区别Major and Minor Poisson's ratio主泊松比PRXY,指的是在单轴作用下,X方向的单位拉(或压)应变所引起的Y方向的压(或拉)应变次泊松比NUXY,它代表了与PRXY成正交方向的泊松比,指的是在单轴作用下,Y方向的单位拉(或压)应变所引起的X方向的压(或拉)应变。

PRXY与NUXY是有一定关系的:PRXY/NUXY=EX/EY对于正交各向异性材料,需要根据材料数据分别输入主次泊松比,但是对于各向同性材料来说,选择PRXY或NUXY来输入泊松比是没有任何区别的,只要输入其中一个即可简单推到如下:假如在单轴作用下:(1)X方向的单位拉(或压)应变所引起的Y方向的压(或拉)应变为b;(2)Y方向的单位拉(或压)应变所引起的X方向的压(或拉)应变为a;则根据胡克定律得σ=EX×a=EY ×b→EX/EY =b/a又∵PRXY/NUXY=b/a∴PRXY/NUXY=EX/EY1.在正交各项异性材料中才有PRXY和NUXY的概念,其实是PR??的下标与通常说的泊松比一致,而NU??的下标则相反,如下PRXY=Vxy,NUXY=Vyx为何有主(或大)泊松比和次(或小)泊松比之分呢?原来正交各项异性的刚度矩阵(或柔度矩阵)可以用12个工程常数决定,其中三个杨氏模量、六(三对)个泊松比和三个剪切模量。

最全的ansys英语单词表3∕3

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PPade approximation 帕德逼近pairwise 成对发生的pan 平移parallel 并行的/对应的parameter 界限/因素parametrically 参数Partially premixed combustion model 部分预混和燃烧模型particle 颗粒partition 分割Pascal 帕斯卡Paste 粘贴path 路径Path lines 迹线particle 质点Partially premixed model 部分预混模型Pave 划分非结构网络PCG solver 预共轭梯度法PDS 概率设计系统Pearson Linear 皮尔森线性pentagon 五边形perform 执行periodic 周期的permeability 导磁系数perspective 透视PGR(precision graph recorder)精密图像记录器phase 相位physical 物理的pie 圆形/扇形piecewise 分段Piecewise-liner 阶梯函数Piecewise-polynomial 分段多项式piezoresistivity 压电电阻率pivot 轴枢pixel 像素planar 平面的/二维的plastic 塑性的plasticity 塑性plot 绘图plotctrls 绘图控制PLWK 单位体积内累加的塑性功P-Method 高次单元法point-follower 点追从Poison 泊松polygon 多边形polyhedral 多面体polynomial 多项式poorly 不良的pore-pressure 孔隙压力/中性压力porosity 多孔性/孔隙度Porous jump 多孔跳跃Porous zone 多孔介质区Porous formulation 多孔公式Porous medium thickness 多孔介质厚度portrait 肖像POST1 通用后处理器POST26 时间历程后处理器postpro后处理器postproc(postprocessor)后处理器powergraphics 增强图像Power law modal 指数律模型precipitator 除尘器precondition 预处理predicted 预期的preferences 偏好设置Premixed combustion model 预混和燃烧模型preprocessor 前处理器pretension 预应力PRE 压力约束(热分析类)prescription 规定/指令pressure coefficient 压力系数Pressure jump 压强跃升prestress 预应力previous 在...以前primitive 原始的principle 法则principle stress 主应力prior 优先的Prism 陵柱体Triangular :通过定义正三陵柱底面外接圆圆心与棱柱高度来定义Square、pentagonal、hexagonal、septagonal、octagonal :分别定义这些棱柱,方法和三棱柱一样By inscribed rad :通过正棱柱底面内切圆和棱柱高度来定义By circumscr rad :通过正棱柱底面外接圆和棱柱高度来定义By side length :通过正棱柱底面边长、边数、棱柱高来定义By vertieces :通过棱柱底面多边形定点和棱柱高度来定义primary 主要的probability 概率probabilistic 概率性的procedure 步骤profile 定义Project Edge On Face 将现有的一条边投影到一个现有面上生成一个符合该面轮廓的新边Projected surface areas 投影面积Projection Dir 投影方向property 属性Prony 普罗尼prony transform 普罗尼变换prob(problem)问题prob density(probable density)概率密度prop(property)属性proximity 接近PRXY 主泊松比pulse 脉冲PSV 塑性状态变量pyramid 角锥体Qq-slice 一种算法quad(quadrangle)四边形quadratic 平方的/二次方程式quadric 二次曲面quadrilateral 四边(形)的;四方面的quantity 总量query 查询Rracetrack 赛马场radial 径向的radian 弧度radiation 放射Radiator 散热器radiosity 热辐射radius 范围/界限ramp 倾斜ramp function 斜面函数random 随意地Rate-Dependent Plasticity 率相关塑性ratio 比/比值Ratio of specific heats 比热比reactant 反应物reaction 反作用力real constant 物理特性recall 回忆recognized 经过验证的recommend 推荐rectangle 矩形redirect 重定向reduced order 降阶reduced Lagrange equations 简化拉格朗日方程reduction 约简reference 参考refine 改善reflection 反射reformulate 改订regime 制度region 区域register 标记reinforce 强化/补充relative 相对的relaxation 驰豫/松弛relaxation factor 松弛因子released 释放relevant 相关的remesh 网格重划分reorder 重排序replace 替换replot 重新制表required 要求的residual 残差/误差resister 电阻resistivity 电阻系数resolution 分辨率/解析度response(resp)响应restore 显示/恢复resume 重新开始retain 保留retention 保留retrieve 检索reverse 反转review 检查rezoning 重新划分网格RFL 干扰rigid 刚性的Robust qctree 八叉树算法ROM(Rule of Mixture)微观力学中的一种近似方法rotate 旋转ROTX/ROTY/ROTZ X/Y/Z轴方向角度约束(结构类)RMS(Root-Mean-Square)均方根(值)RUNSTAR 估计分析模块Ssacling 缩放比例sample 取样saturate 饱和saturated concentration 饱和浓度savart 音调频程单位scale 比例scalar 等级/标量scatter 散布scheduler 调度程序schema 图/概形scheme 算法secant 正割Second Order Upwind 二阶离散格式sect(section)截面segment 分段semi-log 半对数的segregate 分离segregated algorithm 分离式算法serial 连续的sensitivity 敏感度separation 分离SEPL 根据输入的应力-应变曲线估算出的对于EPEQ的等效应力septagon 七边形septagonal 七边形的session 会话sequence 序列SFTS(Standard Frequency and Time Signals)标准频率和时间信号shaded 遮挡Shared memory on local machine 本地机器共享内存Shear flow corrections 剪切流修正shelf 架/书架/货架shell 课题Shell conduction 薄壳传导Shell conduction model 薄壳传导模型significance 重要性simulator 模拟器singularity 奇点sint 应力强度sinusoidal 正弦曲线skinningskew 歪斜的Skewness 偏斜率Skewness-neighbor coupling 畸变临近关联slicing 切割smartsizing 划分自由网格时的单元尺寸控制smooth 平滑的solid 固体solution 解答solutionviewer 结果视窗solu 求解模块sonic 音速sort 排序/分类spacing 间隔spar 二力杆sparse 稀疏的sparse matrix 稀疏矩阵sparse solution 稀疏矩阵解saparse solver 稀疏矩阵法spatial 空间的spearman rank correlation 史皮曼等级相关系数spectrum 频谱specific 特定的/特性specific heat 比热specification 技术参数specified 指定specify 指定specify up to 指定到specs 规格/参数/尺寸sphere 球体SPHE(spherical) 球坐标系spinning 旋转spline 样条曲线split 拆分spotweld 焊点spring 弹簧square root 平方根squeeze 挤压squish 压扁程度stabilizationstand deviation 标准偏差static 静态的stationary 静止的statistics 统计status 状态/情形Stefan–Boltzmann constant 斯特藩-玻尔兹曼常数stitch 缝补stiffness 刚度stiffness coefficient 刚度系数torsional stiffness 扭转刚度flexural stiffness 抗挠刚度/弯曲应力static stiffness 静力刚度Stiffness Ratio 刚度比Radial stiffness 径向刚度store stress 储备应力storage 存储straight 直的stream 流stream function 流量函数stresses 应力stress distribution 应力分布stress field n. 应力场;胁强场residual stress 剩余应力stress analysis 应力分析;应力解析thermal stress 热应力stress concentration 应力集中tensile stress n. 张应力stress intensity 应力强度tectonic stress 构造应力temperature stress 温度应力,温差应力;热应力dynamic stress n. 动态应力,动力应力contact stress 接触应力,接面应力strain 应变stretch 拉伸structural 结构的subgrid reynolds 亚格子雷诺应力Submap 将一个不规则区域划为几个规则区域并划分结构化网络submodeling 子模型subsonic 亚音速superelement 超单元subscript 下标/脚注subsequently 随后substep 子步substructuring 子结构subtract 减去suggest 建议summary 概要/汇总surf 表面surface load 表面载荷superelement 超单元supersonic 超音速suppress 抑制/阻止Swelling 膨胀sweep 扫描Sweep Edges 通过沿一个矢量确定的方向将一条现有边移动一定距离来生成一个面Sweep Real Faces 通过沿着指定的路径扫描一个面生成一个体swirl 漩涡switch 转换switch back 转回symmetry 对称Ttabulate 列表tangent 相切tangential 切向的tangentially 切线Tangent Modulus 剪切模量tansient 时间相关loss tangent 损耗角正切/损耗因素tapper 攻丝/开孔taylor series 泰勒级数temp 温度template 样板TEMP/TBOT/TE2/TE3/. . ./TTOP 温度约束(热分析类)tension 张力terminate 结束tet(tetrahedron)四面体texturing 材质thereof 它的/在其中thermal 热量的thermodynamic 热力学thermoelectricity 热电thermophoresis 热迁移thickness 厚度threshold 开始/极限tilting 摆动time-harmonic 时谐timehist 时间历程toggle 肘节/肘环套接/肘节装置/套环topic 专题topological 拓扑torsion 扭转/转矩tortuosity 扭转torus 环行圆柱TOTR(toroidal)环形坐标系toxic 有毒的tracer 追踪者, 描图者, (铁笔等)绘图工具tracking 追踪trace point 循迹点transient 瞬态trajectory 轨迹,弹道transducer 传感器transfer 转移transition 过渡translate 移动translatory 平移的translucency 半透明transport 运输transverse 横向的trendline 趋势线triad 三个一组triangle 正三角形triangular 三角的;三角形的;三组的triatomic 三原子的Tri Primitive 将一个三角形区域划分为三个四边形区域并划分为规则网络truss 构架ttribs 属性turbulence 湍流turbulent 涌动的turbulent flow 湍流Turbulent schmidt number 湍流施密特数turbulization 涡流turnaround 完成tutorial 个别辅导two-scroll burner 双涡流燃烧器Uundo 撤销uniform 均布unimodal [统](频率曲线或分布)单峰的,(现象或性质) 用单峰分布描述的unmapped 未绘图的unpick 排除Unsteady flow 非定常流动unused 从未使用的utility 应用UX/UY/UZ X/Y/Z轴方向位移约束(结构类)Vvalid 有效的validate 使…证实validation 验证vaporization 汽化variable 变量variance 方差variant 不同的variational technology 变分法vary 改变vector 矢量velocity 速率vertical 垂直的vertex/vertice 顶点VHDL(Very-High-Speed Integrated Circuit Hardware Description Language)标准硬件描述语言。

ansysy命令流大全

ansysy命令流大全

一、定义材料号及特性mp,lab, mat, co, c1,…….c4lab: 待定义的特性项目(ex,alpx,reft,prxy,nuxy,gxy,mu,dens)ex: 弹性模量nuxy: 小泊松比alpx: 热膨胀系数reft: 参考温度reft: 参考温度prxy: 主泊松比gxy: 剪切模量mu: 摩擦系数dens: 质量密度mat: 材料编号(缺省为当前材料号)c 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数二、定义DP材料:首先要定义EX和泊松比:MP,EX,MAT,……MP,NUXY,MAT,……定义DP材料单元表(这里不考虑温度):TB,DP,MAT进入单元表并编辑添加单元表:TBDATA,1,CTBDATA,2,ψTBDATA,3,……如定义:EX=1E8,NUXY=0.3,C=27,ψ=45的命令如下:MP,EX,1,1E8MP,NUXY,1,0.3TB,DP,1TBDATA,1,27TBDATA,2,45这里要注意的是,在前处理的最初,要将角度单位转化到“度”,即命令:*afun,deg三、单元生死载荷步!第一个载荷步TIME,... !设定时间值(静力分析选项)NLGEOM,ON !打开大位移效果NROPT,FULL !设定牛顿-拉夫森选项ESTIF,... !设定非缺省缩减因子(可选)ESEL,... !选择在本载荷步中将不激活的单元EKILL,... !不激活选择的单元ESEL,S,LIVE !选择所有活动单元NSLE,S !选择所有活动结点NSEL,INVE !选择所有非活动结点(不与活动单元相连的结点)D,ALL,ALL,0 !约束所有不活动的结点自由度(可选)NSEL,ALL !选择所有结点ESEL,ALL !选择所有单元D,... !施加合适的约束F,... !施加合适的活动结点自由度载荷SF,... !施加合适的单元载荷BF,... !施加合适的体载荷SAVESOLVE请参阅TIME,NLGEOM,NROPT,ESTIF,ESEL,EKILL,NSLE,NSEL,D,F,SF和BF命令得到更详细的解释。

利用ANSYS的曲线拟合功能模拟粘弹性材料

利用ANSYS的曲线拟合功能模拟粘弹性材料

利用 ANSYS 的曲线拟合功能模拟粘弹性材料
王甲勇,张争奇,栗培龙,武斌
长安大学,陕西西安(710064)
E-mail:jiayong.wang@
摘 要:为了实现对粘弹性材料的模拟,本文采用大型有限元软件 ANSYS 中自带的粘弹性 材料曲线拟合功能,用 prony 级数形式拟合剪切松弛模量和体积松弛模量,通过 APDL 参数 化语言实现动荷载的模拟,利用后处理分析动荷载作用下材料内部的第一、二、三以及 vonmiss 应力,得到变形发展图。证明了用其自带的曲线拟合功能模拟粘弹性的可能性,为 研究粘弹性材料和沥青混合料永久变形预估提供了一种用有限元直接模拟粘弹性材料简单 实用方法。 关键词:有限元,粘弹性,力学响应,Prony 级数
1. 引言
车辙是沥青混合料在高温时受荷载作用发生的剪切流动不可恢复变形,是路面常见的病 害之一,影响行车舒适性和安全性,并且车辙病害的处治很难,如何处治和预测车辙深度是 国内外的一个研究热点。
随着计算机和有限元技术的发展,研究人员开始用有限元技术来模拟沥青混合料,并取 得了丰厚的成果[1,2]。有限元提供给用户模拟粘弹性材料的模块[3,4]包括用于蠕变分析的蠕变 模块和 MAXWELL 模型模拟粘弹性模块以及自定义模块。使用最广泛的是蠕变模块和用户 自定义模块;其中蠕变模块是利用实验测的蠕变曲线进行回归拟和得到有限元中输入参数, 这会造成实验信息的遗漏,并只能用于静力分析;而用户自定义模块是建立在对材料本构关 系明确认识的基础上,要求用户确保开发程序的有效性,但目前并没成熟的粘弹性本构关系 理论。
∑ G (t)
=
G∞
+
nG i =1
Gi
exp
⎛ ⎜ ⎝

t

CAE-ANSYS Mechanical介绍(超弹性、粘弹性)

CAE-ANSYS Mechanical介绍(超弹性、粘弹性)

应用多种超弹性本构的案例:膝盖韧带分析
Cartilage(软骨) Isotropic Mooney-Rivlin
Ligament(韧带) Transversely isotropic Neo-Hookean
Meniscus(半月板)
Fung
W
2
I1
3
F2 (I4 )
Orthotropic Hyperelastic:
i 1
2i
3 i
3
第三类分子统计学本构模型,Neo-Hookean、Gent。
W
2
I1
3
5
超弹性模型 介绍
6
超弹性模型 选择
• 2阶项的 Mooney-Rivlin模型(ANSYS提供2,3,5,9参数的 模型)
W C1I1 3 C2 I2 3
W C1(I1 3) C2 (I2 3) C3 (I1 3)(I2 3)
Cauchy应力 剪切松弛模量 Green应变
t
0
2G t
de
d
d
t
I 0
K
t
d
d
d
式中σ——Cauchy应力(真实应力)
G(t)——为剪切松弛核函数
K(t)——为体积松弛核函数(由于体积几乎不变,可不考虑)
e——为应变偏量部分(剪切变形)
Δ——为应变体积部分(体积变形)
t——当前时间
τ——过去时间
粘弹性模型 静态 时温等效
• 时温等效原理 升高温度与延长时间对分子运动或高聚物的粘弹行为都
是等效的,这个等效性可以借助转换因子aT,将在某一温度 下测定的力学数据转换成另一温度下的数据.
静态下,升高温度与延长时间等效 降低温度与缩短时间等效

ANSYSMechanical的强大非线性分析能力

ANSYSMechanical的强大非线性分析能力

ANSYS/Mechanical的强大非线性分析能力(摘录并改编自《ANSYS Mechanical ─A Powerful Nonlinear Simulation Tool》,Grama R.Bhashyam,2002年9月)1 前言随着有限元算法理论、计算机硬件和软件技术、实际工业需求等的进步,现代CAE技术的应用已逐步由以线性模拟为主向以非线性模拟为主快速发展。

一个好的非线性CAE程序必须在这样一些技术领域有完美的解决方案:(1)有限元单元技术;(2)材料本构模型;(3)接触算法和装配分析;(4)针对大型复杂非线性问题的有效解算算法;(5)良好的应用程序组织结构(易用性和可靠性);等等。

本文概要讲述ANSYS/Mechanical程序的部分主要的和独特的非线性技术,以让大家有一个概略性的了解。

2 ANSYS单元技术:实现有效的分析仿真的基础早在1994年的5.3版本中,ANSYS就已经具备了一个功能强大、适应面宽的单元库。

为了适应复杂多变的材料本构和宽范围应用的需求,ANSYS公司随后集中技术力量开发了一组全新的单元(180系列单元),这些单元具有如下显著特点:✓功能丰富✓融合了最新的基础理论和最先进的算法✓柔性的单元构架传统的全积分等参实体单元应用范围很有限,在线性或非线性分析中,可能会发生严重的“锁定”等问题。

作为一个通用的分析工具,ANSYS的有限元单元面对的是一个范围非常宽广的应用范畴。

因而,180系列实体单元(182、183、185、186和187)综合采用了如下的一些全新的单元技术来保证其宽范围的应用需求:✓选择性降阶积分:避免低阶单元在分析近似不可压材料时发生体积锁定;✓增强应变列式:避免低阶单元的过刚(弯曲状态)、剪切和体积锁定(近似不可压材料);✓一致性降阶积分:更有效地避免在分析近似不可压材料时发生体积锁定,避免低阶单元在弯曲状态的体积锁定,采用沙漏控制避免降阶积分的零能模式;✓混合u-P列式:除位移外,将静水压力作为附加自由度,有基于罚函数和基于拉格郎日乘子等两种u-P列式,适用于近似不可压超弹材料、近似不可压弹塑性材料和完全不可压超弹材料等。

workbench建立橡胶的超弹性和粘弹性本构模型

workbench建立橡胶的超弹性和粘弹性本构模型

10分钟教你Ansys workbench建立橡胶的超弹性和粘弹性本构模型Ansys workbench橡胶-聚合物-天然橡胶-硅橡胶-聚氨酯等粘弹性本构模型的建立需要具体指导可以重要截图如下:补充:ANSYS 粘弹性材料1.1ANSYS 中表征粘弹性属性问题粘弹性材料的应力响应包括弹性部分和粘性部分,在载荷作用下弹性部分是即时响应的,而粘性部分需要经过一段时间才能表现出来。

一般的,应力函数是由积分形式给出的,在小应变理论下,各向同性的粘弹性本构方程可以写成如下形式:()()002t t de d G t d I K t d d d σττττττ∆=-+-⎰⎰(1)其中σ=Cauchy 应力()G t =为剪切松弛核函数()K t =为体积松弛核函数e =为应变偏量部分(剪切变形)∆=为应变体积部分(体积变形)t =当前时间τ=过去时间I =为单位张量。

该式是根据松弛条件本构方程(1),通过将一点的应变分解为应变球张量(体积变形)和应变斜张量(剪切变形)两部分,推导而得的。

这里不再敖述,可参考相关文献等。

ANSYS 中描述粘弹性积分核函数()G t 和()K t 参数表示方式主要有两种,一种是广义Maxwell 单元(VISCO88和VISCO89)所采用的Maxwell 形式,一种是结构单元所采用的Prony 级数形式。

实际上,这两种表示方式是一致的,只是具体数学表达式有一点点不同。

1.2Prony 级数形式用Prony 级数表示粘弹性属性的基本形式为:()1exp G n i G i i t G t G G τ∞=⎛⎫=+- ⎪⎝⎭∑(2)()1exp K n i K i i t K t K K τ∞=⎛⎫=+- ⎪⎝⎭∑(3)其中,G ∞和i G 是剪切模量,K ∞和i K 是体积模量,G i τ和K i τ是各Prony 级数分量的松弛时间(Relative time)。

再定义下面相对模量(Relative modulus)0G i i G G α=(4)0K i i K K α=(5)其中,0G ,0K 分别为粘弹性材质的瞬态模量,并定义式如下:()010G n i i G G t G G ∞====+∑(6)()010Kn i i K K t K K ∞====+∑(7)在ANSYS 中,Prony 级数的阶数G n 和K n 可以不必相同,当然其中的松弛时间G i τ和K i τ也不必相同。

ANSYS结构分析材料模型库

ANSYS结构分析材料模型库

Structural :结构Linear :线性Elastic :弹性Isotropic :各向同性Orthotropic :正交各向异性Anisotropic :各向异性Nonlinear :非线性Elastic :弹性Hyperelastic :超弹性Curve Fitting :曲线拟合Mooney-Rivlin :Mooney-Rivlin 模型2 parameters :2 参数3 parameters :3 参数5 parameters :5 参数9 parameters :9 参数Ogden:Ogden 模型1 term :1 组参数2 terms :2 组参数3terms :3 组参数4 terms :4 组参数5 terms :5 组参数General:通用参数Neo-Hookean:Neo-Hookean 模型Polynomial Form : Polynomial Form模型1 term : 1 组参数2 terms: 2 组参数3 terms: 3 组参数4 terms: 4 组参数5 terms: 5 组参数General:通用参数Arruda-Boyce : Arruda-Boyce 模型Gent: Gent 模型Yeoh: Yeoh 模型1storder : 1 序列2ndorder : 2 序列3rdorder : 3 序列4thorder : 4 序列5thorder : 5 序列General:通用序列Blatz-Ko(Foam) : Blatz-Ko(泡沫)模型Ogden(Foam): Ogden(泡沫)模型1st order :1 序列2nd order :2 序列3rd order :3 序列4th order :4 序列5th order :5 序列General:通用序列Mooney-Rivlin(TB,MOON) :Mooney-Rivlin(TB,MOON) 模型Multilinear Elastic :多线性弹性Inelastic :非弹性Rate Independent :率无关Isotropic Hardening Plasticity :各向同性硬化塑性Mises Plasticity : Mises 塑性Bilinear :双线性Multilinear :多线性Nonlinear :非线性Hill Plasticity : Hill 塑性Bilinear :双线性Multilinear :多线性Nonlinear :非线性Generalized Anisotropic Hill Potential :广义各向异性Hill 势Kinematic Hardening Plasticity :随动硬化塑性Mises Plasticity : Mises 塑性Bilinear :双线性Multilinear(Fixed table) :多线性(固定表格)Multilinear(General) :多线性(通用)Chaboche:非线性随动强化Hill Plasticity : Hill 塑性Bilinear :双线性Multilinear(Fixed table) :多线性(固定表格)Multilinear(General) :多线性(通用) Chaboche:非线性随动强化Combined Kinematic and Isotropic Hardening Plasticity :随动和各向同性混合硬化塑性Mises Plasticity :Mises 塑性Chaboche and Bilinear Isotropic :非线性随动和双线性等向Chaboche and MultilinearIsotropic :非线性随动和多线性等向Chaboche and Nonlinear Isotropic :非线性随动和非线性等向Hill Plasticity :Hill 塑性Chaboche and Bilinear Isotropic :非线性随动和双线性等向Chaboche and MultilinearIsotropic :非线性随动和多线性等向Chaboche and Nonlinear Isotropic :非线性随动和非线性等向Rate Depe ndent:率相关Visco-Plasticity :粘塑性Isotropic Hardening Plasticity :各向同性硬化塑性Mises Plasticity:Mises 塑性Bilinear :双线性Multilinear :多线性Nonlinear :非线性Hill Plasticity :Hill 塑性Bilinear :双线性Multilinear :多线性Nonlinear :非线性Anand 's Model:Anand 模型Creep :蠕变Curve Fitting :曲线拟合Creep Only:仅有蠕变Mises Potential : Mises 势Explicit :显式Implicit :隐式1:Strain Hardening(Primary)2:Time Hardening(Primary)3:Generalized Exponential(Primary)4:Generalized Graham(Primary)5:Generalized Blackburn(Primary)6:Modified Time Hardening(Primary)7:Modified Strain Hardening(Primary)8:Generalized Garofalo(Secondary)9:Exponential Form(Secondary)10:Norton(Secondary)11:Time Hardening(Primary+Secondary)12:Rational polynomial(Primary+Secondary)13:Generalized Time HardeningHill Potential :Hill 势Implicit :隐式1:Strain Hardening(Primary)2:Time Hardening(Primary)3:Generalized Exponential(Primary)4:Generalized Graham(Primary)5:Generalized Blackburn(Primary)6:Modified Time Hardening(Primary)7:Modified Strain Hardening(Primary)8:Generalized Garofalo(Secondary)9:Exponential Form(Secondary)10:Norton(Secondary)11:Time Hardening(Primary+Secondary)12:Rational polynomial(Primary+Secondary)13:Generalized Time HardeningWith Isotropic Hardening Plasticity :各向同性硬化塑性蠕变With Mises Plasticity :Mises 塑性Bilinear :双线性Explicit :显式Implicit :隐式1 :Strain Hardening(Primary)2 :Time Hardening(Primary)3 :Generalized Exponential(Primary)4 :Generalized Graham(Primary)5 :Generalized Blackburn(Primary)6 :Modified Time Hardening(Primary)7 :Modified Strain Hardening(Primary)8 :Generalized Garofalo(Secondary)9 :Exponential Form(Secondary)10 :Norton(Secondary)11 :Time Hardening(Primary+Secondary)12 :Rational polynomial(Primary+Secondary)13 :Generalized Time Hardening Multilinear :多线性Explicit :显式Implicit :隐式1 :Strain Hardening(Primary)2 :Time Hardening(Primary)3 :Generalized Exponential(Primary)4 :Generalized Graham(Primary)5 :Generalized Blackburn(Primary)6 :Modified Time Hardening(Primary)7 :Modified Strain Hardening(Primary)8 :Generalized Garofalo(Secondary)9 :Exponential Form(Secondary)10 :Norton(Secondary)11 :Time Hardening(Primary+Secondary)12 :Rational polynomial(Primary+Secondary)13 :Generalized Time Hardening Nonlinear :非线性Explicit :显式Implicit :隐式1 :Strain Hardening(Primary)2 :Time Hardening(Primary)3 :Generalized Exponential(Primary)4 :Generalized Graham(Primary)5 :Generalized Blackburn(Primary)6 :Modified Time Hardening(Primary)7 :Modified Strain Hardening(Primary)8 :Generalized Garofalo(Secondary)9 :Exponential Form(Secondary)10 :Norton(Secondary)11 :Time Hardening(Primary+Secondary)12 :Rational polynomial(Primary+Secondary)13 :Generalized Time HardeningWith Hill Plasticity :Hill 塑性Bilinear :双线性Implicit :隐式1 :Strain Hardening(Primary)2 :Time Hardening(Primary)3 :Generalized Exponential(Primary)4 :Generalized Graham(Primary)5 :Generalized Blackburn(Primary)6 :Modified Time Hardening(Primary)7 :Modified Strain Hardening(Primary)8 :Generalized Garofalo(Secondary)9 :Exponential Form(Secondary)10 :Norton(Secondary)11 :Time Hardening(Primary+Secondary)12 :Rationalpolynomial(Primary+Secondary)13 :Generalized Time HardeningMultilinear :多线性Implicit :隐式1 :Strain Hardening(Primary)2 :Time Hardening(Primary)3 :Generalized Exponential(Primary)4 :Generalized Graham(Primary)5 :Generalized Blackburn(Primary)6 :Modified Time Hardening(Primary)7 :Modified Strain Hardening(Primary)8 :Generalized Garofalo(Secondary)9 :Exponential Form(Secondary)10 :Norton(Secondary)11 :Time Hardening(Primary+Secondary)12 :Rationalpolynomial(Primary+Secondary)13 :Generalized Time HardeningNonlinear :非线性Implicit :隐式1 :Strain Hardening(Primary)2 :Time Hardening(Primary)3 :Generalized Exponential(Primary)4 :Generalized Graham(Primary)5 :Generalized Blackburn(Primary)6 :Modified Time Hardening(Primary)7 :Modified Strain Hardening(Primary)8 :Generalized Garofalo(Secondary)9 :Exponential Form(Secondary)10 :Norton(Secondary)11 :Time Hardening(Primary+Secondary)12 :Rationalpolynomial(Primary+Secondary)13 :Generalized Time HardeningWith Kinematic Hardening Plasticity :随动硬化塑性蠕变WithMises Plasticity :Mises 塑性Bilinear :双线性Implicit :隐式1 :Strain Hardening(Primary)2 :Time Hardening(Primary)3 :Generalized Exponential(Primary)4 :Generalized Graham(Primary)5 :Generalized Blackburn(Primary)6 :Modified Time Hardening(Primary)7 :Modified Strain Hardening(Primary)8 :Generalized Garofalo(Secondary)9 :Exponential Form(Secondary)10 :Norton(Secondary)11 :Time Hardening(Primary+Secondary)12 :Rationalpolynomial(Primary+Secondary)13 :Generalized Time HardeningWith Hill Plasticity :Hill 塑性Bilinear :双线性Implicit :隐式1 :Strain Hardening(Primary)2 :Time Hardening(Primary)3 :Generalized Exponential(Primary)4 :Generalized Graham(Primary)5 :Generalized Blackburn(Primary)6 :Modified Time Hardening(Primary)7 :Modified Strain Hardening(Primary)8 :Generalized Garofalo(Secondary)9 :Exponential Form(Secondary)10 :Norton(Secondary)11 :Time Hardening(Primary+Secondary)12 :Rationalpolynomial(Primary+Secondary)13 :Generalized Time HardeningWith Swelling :溶胀蠕变Explicit :显式Non-metal Plasticity :非金属塑性Con crete:混凝土Drucker-Prager :D-PFailure Criteria :复合材料失效准则Cast-Iron :铸铁Plastic Poisson'Ratio:塑性泊松比UniaxialCompression :单轴压缩Uniaxial Tension :单轴拉伸Shape Memory Alloy :形状记忆合金Viscoelastic :粘弹性Curve Fitting :曲线拟合Maxwell :Maxwell 模型Prony:Prony 模型Shear Resp onse:剪切响应Volumetric Response : 体积响应Shift Function :转换函数Density :密度Thermal Expansion :热膨胀Seca nt Coefficie nt :正割系数Isotropic :各向同性Orthotropic :正交各向异性Instantaneous Coefficient :瞬时系数Isotropic :各向同性Orthotropic :正交各向异性Thermal Strain :热应变Isotropic :各向同性Orthotropic :正交各向异性Damping :阻尼Co nsta nt :常数Frequency Independent :频率无关Friction Coefficient :摩擦系数Specialized Materials :特殊材料Gasket:垫圈Gen eral Parameters :通用参数Compression :压缩Linear Unloading :线性卸载Nonlinear Unloading :非线性卸载Transverse Shear:横向剪切Joi nt Elastic :接触弹性Lin ear :线性Stiffness :刚度Damping :阻尼Friction :摩擦Nonlinear :非线性Stiffness All :总刚度Stiffness ROTX: ROTX 刚度Stiffness ROTZ: ROTZ 冈寸度Damping All :总阻尼DampingROTX: ROTX阻尼DampingROTZ: ROTZ阻尼Friction All :总摩擦Friction ROTX : ROTX摩擦Friction ROTZ : ROTZ摩擦User Material Options :自定义材料选项User Con sta nts :自定义常数State Variables:状态变量Creep :蠕变Creep and State Variables:蠕变和状态变量Hyperelastic :超弹性。

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在做粘弹性分析之前建议先看一些粘弹性理论方面的书籍,知道一些基本概念,在做粘弹性分析之前建议先看一些粘弹性理论方面的书籍,知道一些基本概念,ansys中粘弹性材料模型的参数可以直接指定,也可以通过蠕变或者松弛实验数据输入。

最终的参数是基本单元的数目,基本单元对应的迟豫时间,各单元的相对剪切模量,各单元的相对体积模量,初始剪切模量,初始泊松比。

以上是一位高人告诉我的,我也不是特别清楚,下面是一篇关于粘弹性模型的帖子,你看看吧
转贴一篇大海之子和dengnch两位学兄写的帖子,原来发在有限元联盟,希望对你有帮助。

ANSYS中粘弹性材料的参数意义:
我用的材料知道时温等效方程(W.L.F.方程),ANSYS 中的本构模型用MAXWELL模型表示。

1.活化能与理想气体常数的比值(Tool-Narayanaswamy Shift Function)或者时温方程的第一个常数。

2.一个常数当用Tool-Narayanaswamy Shift Function(这个方程我不懂)的方程描述,或者是时温方程第2个常数
3.定义体积衰减函数的MAXWELL单元数(在时温方程中用不到)
4.时温方程的参考温度
5.决定1、2、3、4参数的值
6-15定义体积衰减函数的系数,
16-25定义fictive temperature的松弛时间
这20个数最终用来定义fictive temperature(在理论手册中介绍,不用在时温方程中)
26-30和31-35分别定义了材料在不同物理状态时的热扩散系数
36-45用来定义fictive temperature的fictive temperature的一些插值一类的数值,时温方程也用不到
46剪切模量开始松弛的值
47松弛时间无穷大的剪切模量的值
48体积模量开始松弛的值
49松弛时间无穷大的体积模量的值
50描述剪切松弛模量的MAXWELL模型的单元数
51-60拟合剪切松弛模量的prony级数的系数值
61-70拟合剪切松弛模量的prony级数的指数系数值(形式参看理论手册)
71描述体积松弛模量的MAXWELL模型的单元数
76-85拟合体积松弛模量的prony级数的系数值
85-95拟合体积松弛模量的prony级数的指数系数值(形式参看理论手册)
进入ansys非线性粘弹性材料有两项:
(1)maxwell(麦克斯韦)模型
前面大海之子兄弟介绍了,最多可以输入95个常数
(2)prony(普朗尼)模型
这个模型下面又有三项:
(a)shear Response
a1: 即理论中的C1-Relative modulus: 相对剪切模量
t1: 即理论中的C2-Relative time: 相对时间
(b) Volumetric Response(容积响应)
a1: 即理论中的C1-Relative modulus: 相对弹性模量
t1: 即理论中的C2-Relative time: 相对时间
(c) Shift function (转换函数)
有三项可以选择:
(I) William-Landel, ferry: 时温等效方程
Tref: 即理论中的C1-Relative temperature: 相对温度(对应《粘弹性理论》中的时温等效方程(WFL方程)应该是玻璃化转变温度)C1,C2: 没有什么好说的了,就是WFL方程的常量,与材料有关;
(II) Tool-Narayanaswamy 方程
Tref: 即理论中的C1-Relative temperature: 相对温度(应该是玻璃化转变温度)
C1: 没有什么好说的了,就是TN常量;
(III)用户定义
Tref: 即理论中的C1-Relative temperature: 相对温度(应该是玻璃化转变温度)
C1: 没有什么好说的了,就是方程的常量;
-------------------------------------------------------------------------
我做的结构是夹层板壳结构,就是利用粘弹性材料剪切耗能,师兄用nastran计算的时候,对粘弹性材料,只输入了粘弹性材料的剪切模量,我认为至少没考虑温度,另外还有频率问题。

有帖子问到粘弹性的问题,这里单独发个帖子回答一下。

粘弹(塑)性单元通常采用visco solid单元,在visco solid单元中,elas为粘弹性单元,plas为粘塑性单元,其中2D为平面的,3D为三维的。

做相应分析时选择相应的单元即可。

聚合物材料的体积形变可视为弹性,而其剪切形变可视为粘弹性,一般采用Maxwell模型或Kelvin模型来研究线性粘弹性。

材料属性中structural-----linear--------elastic下分为isotropic(各向同性)anisotropic(各项异性)orthotropic(正交异性),各参数看材料属性定。

现在来重点说说非线性粘弹性:
进入ansys非线性粘弹性材料有两项:(位置:structural-----nonlinear--------viscoelastic------maxwell、prony和curve这三个是非线性粘弹性的三种模型)
(1)maxwell(麦克斯韦)模型
广义maxwell模型的输入,一般需要输入的是c46,c50,c51-c60,c61-c70 。

其中c46是n个maxwell模型的剪切模量的和,E一般是拉伸模量,要转化为剪切模量,转化的方法参考粘弹性理论专业书籍!c50是maxwell单元个数n,ansys最多支持10个maxwel l单元并列。

c51-c60是单个maxwell单元的剪切模量Ei/c46,c61-70是maxwell单元的ni/Ei,注意c61-c70的和为1。

至于体积松弛模量一般用不到,这里也就不谈了。

另外一个重要的是时温方程的输入,如果用的是WLF方程,需要输入的是c5=1,c1,c2是WLF的两个方程常数,c4一般为玻璃化温度。

如果是TN方程,c5=0,c1=H/R.其中H是表面活化能,R是气体普适常数。

c2就是T N方程中的x。

用TN方程的时候要注意,方程中的Tref要用命令TREF输入,不能够从窗口直接输入。

另外大家经常碰到的文献中说的Arrhenius公式,其实就是TN方程当x=0的一个特例。

(2)prony(普朗尼)模型
这个模型下面又有三项:
a)shear Response
a1: 即理论中的C1-Relative modulus: 相对剪切模量
t1: 即理论中的C2-Relative time: 相对时间
(b)Volumetric Response(容积响应)
a1: 即理论中的C1-Relative modulus: 相对弹性模量
t1: 即理论中的C2-Relative time: 相对时间
(c)Shift function (转换函数)
有三项可以选择:
(I)William-Landel, ferry: 时温等效方程
Tref: 即理论中的C1-Relative temperature: 相对温度(对应《粘弹性理论》中的时温等效方程(WFL方程)应该是玻璃化转变温度)C1,C2: 没有什么好说的了,就是WFL方程的常量,与材料有关;
(II)Tool-Narayanaswamy 方程
Tref: 即理论中的C1-Relative temperature: 相对温度(应该是玻璃化转变温度)
C1: 没有什么好说的了,就是TN常量;
(III)用户定义
Tref: 即理论中的C1-Relative temperature: 相对温度(应该是玻璃化转变温度)
C1: 没有什么好说的了,就是方程的常量;
(3)curve模型
关于burgers模型的输入,一般用prony级数输入。

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