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04.分段弹塑性材料本构-MAT24

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    *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY(分段弹塑性材料)是LS-DYNA中的24号材料模型,材料卡片为MAT24。


1.材料介绍

    MAT24是一种具有任意应力的弹塑性材料可以定义应变曲线的函数和任意应变率相关函数。在MAT24材料模型模型中,由于材料在弹性应变阶段应力-应变曲线斜率相同(弹性模量),所以在材料应力-应变曲线输入中仅需要输入塑性段应力应变曲线;输入曲线如下所示。


应力-应变曲线转化示意图


    上图中的曲线为去掉弹性阶段的应力-应变曲线,只保留塑性段应力-应变曲线,又称之为有效应力-有效塑性应变曲线。


2.材料本构

    *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY是LS-DYNA中应用最广泛的弹塑性材料模型,该模型特点如下:

    ①支持双线性弹塑性模型或使用多至8对有效应力-有效塑性应变曲线。

    ②应变率采用Cowper-Symonds模型缩放屈服应力,或定义屈服应力缩放因子-应变率曲线,或采用一族应力-应变曲线定义应变率的影响。

Cowper-Symonds模型:

(1)如果粘塑性选项处于活动状态(VP=1.0),并且SIGY>0,则根据静态应力之和计算动态屈服应力。

(2)使用塑性应变率定义,如果SIGY=0时使用以下方程代替。



    如果超出所定义的塑性应变范围,LS-DYNA会自动提供向外插值的功能。但需要注意的是,需要保证材料在高应变下的屈服应力插值不能为负值,同时,不同应变率曲线的外插不能出现相交的情况,否则都会引起数值计算的不稳定。


    *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY模型的失效准则采用有效塑性应变或最小时间步长。


3.材料参数设置

ID:材料ID;

RO:质量密度;
E:杨氏模量;
PR:泊松比;
SIGY:屈服应力;
ETAN:切线模量;
FAIL:失效标识;
TDEL:自动单元删除的最小时间步长;
C:应变率参数C;
P:应变率参数P;
LCSS:负载曲线或者表格ID;
LCSR:应变率变化曲线对屈服应力影响的表格ID;
VP:应变率公式;
EPS1-EPS8:有效塑性应变值;
ES1-ES8:EPS1-EPS8对应的屈服应力值;


AASHTO M180 class A Type II钢材料参数



           

           
END
         

        

来源:CAE碰撞仿真指导
LS-DYNA材料
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首次发布时间:2025-06-25
最近编辑:11小时前
CAE碰撞仿真指导
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01-材料本构模型介绍

有限元法(Finite ElementMethod, FEM)是一种求解偏微分方程边值问题近似解的数值技术。这种数值分析方法采用数学近似的方法对真实物理系统进行模拟,利用简单而又相互作用的单元,就可以用有限的未知量逼近无限未知量的真实系统。 有限元分析作为一种提升产品质量、缩短设计周期、提高产品竞争力的手段,得到了越来越广泛的应用,已经成为解决复杂工程分析计算问题的有效途径,使机械制造、材料加工、航空航天、汽车、土木建筑、电子电器、国防军工、船舶、铁道、石化、能源等诸多领域的设计水平发生了质的飞跃。航空领域 有限元分析过程包括定义问题的几何区域、定义单元、获取并定义材料模型参数、网格划分、定义边界条件、定义载荷、总装求解和后处理等;其中材料参数的获取是有限元分析的一个重要环书,材料表征不准确带来的误差远大于计算方法产生的误差,然而没有一种材料本构模型和状态方程能够完全真实地描述材料在各种应力(或压力)工况下的力学特性,为此发展了多种材料本构模型和状态方程。有限元分析过程 有限元软件LS-DYNA提供了包括金属、非金属模型在内的近300种材料模型和16种状态方程,几乎囊括了描述所有种类材料力学性能的数学理论表达。鉴于材料模型及其参数对计算结果的准确性影响很大,数值计算人员应该选用与实际材料所处应力(或压力)、应变率、温度状态一致的材料模型,并定义合适的材料参数。LS-DYNA中常用材料本构模型介绍: 固体材料受到外力后首先发生弹性形变,超过弹性极限或屈服强度后,进入屈服阶段发生塑性变形,卸载后弹性变形完全恢复,塑性变形则被保留下来。 材料的本构模型用来描述材料状态变量(如应力、应变、温度)及时间之间的相互关系,主要是应力与应变之间的关系,应用于材料强度效应(即其对剪切力的抵抗力)不能被忽略、特别是占主导地位的场合。 数值计算软件中通常都包含多种材料本构模型,以IS-DYNA软件为例,包含了近300 种材料模型,如弹性、正交各向异性弹性、随动/各向同性塑性、热塑性、可压缩泡沫、线粘弹性、Blatz-Ko橡胶、Mooney-Rivlin橡胶、流体弹塑性、温度相关弹塑性、各向同性弹塑性、 Johnson-cook塑性模型、伪张量地质模型以及用户自定义材料模型等,适用于金属、塑料、玻璃、泡沫、编织物、橡胶、蜂窝材料、复合材料、混凝土、土壤、陶瓷、炸药、推进剂、生物体等材料。 END 来源:CAE碰撞仿真指导

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