材料失效之*MAT_ADD_EROSION卡片简介
若要考虑准确的材料失效,需要考虑不同的加载和受力方式,如单轴(或双轴及多轴)拉伸、压缩、剪切等,同时需要考虑非线性的应变路径、网格依赖性及材料不稳定性等,只有考虑全方面考虑到材料的这些受力模式及性能参数,才能更加准确的分析得到结构件的受力结果,进而进行相应的评判和优化。
而MAT_ADD_EROSION卡片提供了便利,在该关键字中,失效准则可以定义是一个或多个,但达到其中任何一个后,单元会被删除。该关键字可适用2D壳单元、3D实体单元、2D和3DSPH粒子、厚壳单元、1号和11号梁单元和GISSMO模型,但不包括DIEM模型。准确的失效阈值需要通过测试获取,该关键字是在属性中创建,类型选择OTHER,card image选择ADD_EROSION,如图下图所示;相关各个参数意义如下,其中常用的参数有MNPES、EFFEPS和SIGP1等。
在PREPOST中显示的关键字如下:
摘自《超单元法应用实践》书中内容,其关键参数释义如下: 每一个关键字都蕴含着丰富的含义,准确理解其意义有助于更深刻了解GISSMO。如NUMFIP是指单元删除前的失效积分点数量,在单元侵蚀前,可以是一个正值。默认值为1,只有一个积分点失效,这个单元就失效。但对于壳单元可以是一个负值,如对于ELFORM=16的完全积分壳单元,厚度方向有5个积分点,每一层有4个(2x2)积分点;若任一层4个积分点有一个失效则这个层失效;若任一层有4个积分点失效,则这个单元被侵蚀;如-80意味着在单元侵蚀之前有80%的层失效,如图所示。仅对于壳单元,|NUMFIP|是单元失效前必须失效的层数百分比。对于壳单元每一层有4个积分点,在这个层中的任何一个积分点失效则该层被认为失效。
重点:NUMFIP=1用于实体单元,NUMFIP=-40用于脆性材料的壳单元,NUMFIP=-80用于韧性材料的壳单元。

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硕士
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CAE仿真负责人
个人著作《汽车NVH一本通》
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