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非淡泊无以明志,非宁静无以致远。——诸葛亮
ANSYS13-PLANE单元在周期载荷作用下
的弹塑性分析
!学习重点:
!1、复习材料本构关系,熟悉ansys定义非线性材料的命令流
默认熟练掌握材料应力-应变曲线。材料的力学性能数据一般用材料拉伸试验得到的应
力-应变曲线来表示。材料数据可能是工程应力(P/A0)和工程应变(△L/L0),也可能是真实应
力(P/A)和真实应变(In(L/L0))。当应变较小时,一般采用工程应力和工程应变,而大应变的塑
性分析一般使用真实应力和真实应变。
一般分析用到理想弹塑性材料,例如本例子就用的理想弹塑性材料。还有四种常用本构
关系:
(1)双线性随动强化材料模型(BKIN),采用vonMises屈服准则,适用于各向同性材料的
小应变问题,包括大多数金属材料。
(2)双线性等向强化材料模型(BISO),采用vonMises屈服准则,适用于各向同性材料的
大应变问题。
(3)多线性随动强化材料模型(MKIN),采用vonMises屈服准则,适用于使用双线性随
动强化材料模型(BKIN)不能足够表示应力-应变曲线的小应变问题。
(4)多线性等向强化材料模型(MISO),采用vonMises屈服准则,适用于大应变问題。
!2、熟悉post26后处理
弹塑性分析一般要输出应力应变的时程曲线,必须掌握post26的后处理方法。
!2、熟悉多载荷步的施加
利用Lswrite和Lssolve命令,并确定在每一步中如何施加载荷和约束。
!3、分析步骤
(1)定义非线性材料、定义相关约束,本例中结构可以利用plane单元,简化为轴对称
问题。
(2)分4步施加载荷步,并依据载荷步文件进行求解。
(3)第1步,0载荷,模拟初始状态。
(4)第2步,施加正向载荷力。
(5)第3步,施加反向载荷力。
(6)第4步,施加正向载荷力。
(7)设置求解选项,求解。
(8)在后处理post1查看云图,post26中观察加载-应变曲线。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。——诸葛亮
!一个周边简支的圆盘,在其中心受到一个冲杆的周期作用。冲杆假定是刚性的。
加载历史:
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