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LSDYNA常用材料参数二

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*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  ALUMINUM WROUGHT 6061 T451$  $   174       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      2.7126E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      6.8948E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.5920E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      6.7596E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.4479E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.4132E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.3580E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.94377E-01   m  = 0.181481$   Yield point                    sy =  1.25511E-01   ey = 0.001820$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.41317E-01   EU = 0.198992$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.89337E-01  eut = 0.181481$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.371900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 2.7126E-06, 6.8948E+01, 0.330, 3.9438E-01, 0.181481, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3719==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  ALUMINUM WROUGHT 6061 T651$  $   175       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      2.7126E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      6.8948E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.5920E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      6.7596E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.1026E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.3580E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.04946E-01   m  = 0.073868$   Yield point                    sy =  2.68808E-01   ey = 0.003899$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.10264E-01   EU = 0.076665$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.34051E-01  eut = 0.073868$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.647400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 2.7126E-06, 6.8948E+01, 0.330, 4.0495E-01, 0.073868, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.6474==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  ALUMINUM WROUGHT 6063 O$  $   176       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      2.6849E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      6.8948E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.5920E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      6.7596E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      4.8263E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.9632E-02 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.3400E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.48475E-01   m  = 0.189499$   Yield point                    sy =  3.53286E-02   ey = 0.000512$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.96319E-02   EU = 0.208644$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.08333E-01  eut = 0.189499$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.296200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 2.6849E-06, 6.8948E+01, 0.330, 1.4848E-01, 0.189499, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2962==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  ALUMINUM WROUGHT 6063 T4$  $   177       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      2.6849E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      6.8948E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.5920E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      6.7596E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      8.9632E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.7237E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.3400E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.93795E-01   m  = 0.207135$   Yield point                    sy =  7.05928E-02   ey = 0.001024$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.72369E-01   EU = 0.230149$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.12039E-01  eut = 0.207135$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.212300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 2.6849E-06, 6.8948E+01, 0.330, 2.9380E-01, 0.207135, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2123==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  ALUMINUM WROUGHT 6063 T6$  $   178       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      2.6849E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      6.8948E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.5920E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      6.7596E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.1374E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.4132E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     12.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.3400E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.12633E-01   m  = 0.071045$   Yield point                    sy =  2.06923E-01   ey = 0.003001$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.41317E-01   EU = 0.073630$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.59085E-01  eut = 0.071045$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.274600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 2.6849E-06, 6.8948E+01, 0.330, 3.1263E-01, 0.071045, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2746==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  ALUMINUM WROUGHT 6066 O$  $   179       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      2.7126E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      6.8948E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.5920E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      6.7596E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      8.2737E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.5168E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.3220E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.53172E-01   m  = 0.194077$   Yield point                    sy =  6.56160E-02   ey = 0.000952$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.51685E-01   EU = 0.214190$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.84174E-01  eut = 0.194077$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.171400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 2.7126E-06, 6.8948E+01, 0.330, 2.5317E-01, 0.194077, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1714==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  ALUMINUM WROUGHT 6066 T4$  $   180       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      2.7126E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      6.8948E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.5920E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      6.7596E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.0684E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.5853E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.3220E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.05975E-01   m  = 0.201836$   Yield point                    sy =  1.83032E-01   ey = 0.002655$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.58527E-01   EU = 0.223647$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.38711E-01  eut = 0.201836$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.166000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 2.7126E-06, 6.8948E+01, 0.330, 6.0597E-01, 0.201836, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1660==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  ALUMINUM WROUGHT 6066 T6$  $   181       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      2.7126E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      6.8948E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.5920E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      6.7596E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      3.5853E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.9300E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     12.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.3220E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.04847E-01   m  = 0.067867$   Yield point                    sy =  3.52930E-01   ey = 0.005119$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.93001E-01   EU = 0.070223$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.20599E-01  eut = 0.067867$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.307800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 2.7126E-06, 6.8948E+01, 0.330, 5.0485E-01, 0.067867, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3078==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  ALUMINUM WROUGHT 6101 T6$  $   182       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      2.6849E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      6.8948E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.5920E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      6.7596E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.9305E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.2063E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.3400E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.88099E-01   m  = 0.074052$   Yield point                    sy =  1.85903E-01   ey = 0.002696$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.20632E-01   EU = 0.076863$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.37591E-01  eut = 0.074052$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.450400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 2.6849E-06, 6.8948E+01, 0.330, 2.8810E-01, 0.074052, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4504==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  ALUMINUM WROUGHT 7001 O$  $   183       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      2.8510E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      7.1016E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.6698E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      6.9624E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.5168E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.5511E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     14.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.3400E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.18897E-01   m  = 0.184276$   Yield point                    sy =  1.31374E-01   ey = 0.001850$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.55106E-01   EU = 0.202347$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.06726E-01  eut = 0.184276$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.131000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 2.8510E-06, 7.1016E+01, 0.330, 4.1890E-01, 0.184276, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1310==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  ALUMINUM WROUGHT 7001 T6$  $   184       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      2.8510E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      7.1016E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.6698E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      6.9624E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      6.2742E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.7569E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      9.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.3400E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.75850E-01   m  = 0.071252$   Yield point                    sy =  6.25145E-01   ey = 0.008803$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.75686E-01   EU = 0.073852$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  0.00000E+00  eut = 0.000000$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.133600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 2.8510E-06, 7.1016E+01, 0.330, 8.7585E-01, 0.071252, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1336==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  ALUMINUM WROUGHT 7075 O$  $   185       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      2.7957E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      7.1016E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.6698E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      6.9624E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.0342E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.2753E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.3580E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.08335E-01   m  = 0.241622$   Yield point                    sy =  7.89285E-02   ey = 0.001111$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.27527E-01   EU = 0.273313$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.89713E-01  eut = 0.241622$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.156300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 2.7957E-06, 7.1016E+01, 0.330, 4.0833E-01, 0.241622, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1563==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  ALUMINUM WROUGHT 7075 T6 OR T651$  $   186       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      2.7957E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      7.1016E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.6698E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      6.9624E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      5.0332E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.7226E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     11.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.3580E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.79764E-01   m  = 0.091113$   Yield point                    sy =  4.96066E-01   ey = 0.006985$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.72265E-01   EU = 0.095393$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.26855E-01  eut = 0.091113$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.146900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 2.7957E-06, 7.1016E+01, 0.330, 7.7976E-01, 0.091113, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1469==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  ALUMINUM WROUGHT 7075 T73$  $   187       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      2.7957E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      7.1016E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.6698E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      6.9624E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      4.3437E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.9642E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     11.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.3580E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.73637E-01   m  = 0.089398$   Yield point                    sy =  4.26408E-01   ey = 0.006004$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.96423E-01   EU = 0.093516$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.42846E-01  eut = 0.089398$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.152500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 2.7957E-06, 7.1016E+01, 0.330, 6.7364E-01, 0.089398, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1525==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  ALUMINUM WROUGHT 7178 O$  $   188       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      2.8233E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      7.1705E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.6957E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      7.0299E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.0342E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.2753E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     16.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.3400E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.08203E-01   m  = 0.241395$   Yield point                    sy =  7.88130E-02   ey = 0.001099$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.27527E-01   EU = 0.273024$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.89647E-01  eut = 0.241395$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.147400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 2.8233E-06, 7.1705E+01, 0.330, 4.0820E-01, 0.241395, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1474==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  ALUMINUM WROUGHT 7178 T6 OR T651$  $   189       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      2.8233E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      7.1705E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.6957E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      7.0299E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      5.3779E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.0674E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     11.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.3400E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.23099E-01   m  = 0.089280$   Yield point                    sy =  5.31202E-01   ey = 0.007408$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.06739E-01   EU = 0.093387$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.63400E-01  eut = 0.089280$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.152900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 2.8233E-06, 7.1705E+01, 0.330, 8.2310E-01, 0.089280, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1529==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  ALUMINUM WROUGHT 7178 T76 OR T7651$  $   190       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      2.8233E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      7.1705E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.6957E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      7.0299E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      5.0332E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.7226E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     11.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.3400E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.79267E-01   m  = 0.090848$   Yield point                    sy =  4.95959E-01   ey = 0.006917$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.72265E-01   EU = 0.095102$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.26688E-01  eut = 0.090848$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.147700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 2.8233E-06, 7.1705E+01, 0.330, 7.7927E-01, 0.090848, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1477==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  ACRYLIC LUCITE$  $   191       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.1902E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.9647E+00 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.0588E+00 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.9412E+00 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.4000    $   Yield stress at offset . . .      4.1369E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.2395E-02 GPa$   Elongation at failure. . . .      6.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      6.4800E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.83827E-01   m  = 0.460689$   Yield point                    sy =  3.82528E-02   ey = 0.012903$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.23950E-02   EU = 0.585165$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.66133E-02  eut = 0.058269$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.034900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.1902E-06, 2.9647E+00, 0.400, 2.8383E-01, 0.460689, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0349==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM S-65$  $   192       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8545E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.8958E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.4071E+02 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.0247E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.0290    $   Yield stress at offset . . .      2.0684E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.8958E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      3.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.5840E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.08984E-01   m  = 0.151888$   Yield point                    sy =  1.63418E-01   ey = 0.000564$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.89580E-01   EU = 0.164030$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.98139E-01  eut = 0.029559$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.029000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8545E-06, 2.8958E+02, 0.029, 5.0898E-01, 0.151888, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0290==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM S-200F$  $   193       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8545E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.8958E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.4071E+02 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.0247E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.0290    $   Yield stress at offset . . .      2.4132E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.2405E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      2.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.5840E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.19271E-01   m  = 0.160131$   Yield point                    sy =  1.91794E-01   ey = 0.000662$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.24054E-01   EU = 0.173665$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.30471E-01  eut = 0.019803$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.018900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8545E-06, 2.8958E+02, 0.029, 6.1927E-01, 0.160131, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0189==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM 1319$  $   194       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8545E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.8958E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.4071E+02 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.0247E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.0290    $   Yield stress at offset . . .      2.4132E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.4474E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      3.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.5840E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.30607E-01   m  = 0.163223$   Yield point                    sy =  1.90768E-01   ey = 0.000659$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.44738E-01   EU = 0.177299$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.54928E-01  eut = 0.029559$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.028700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8545E-06, 2.8958E+02, 0.029, 6.3061E-01, 0.163223, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0287==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM 1162$  $   195       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8545E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.8958E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.4071E+02 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.0247E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.0290    $   Yield stress at offset . . .      1.7237E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.6200E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      1.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.5840E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.13938E+00   m  = 0.316691$   Yield point                    sy =  8.74958E-02   ey = 0.000302$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.62001E-01   EU = 0.372578$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.64608E-01  eut = 0.009950$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.009100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8545E-06, 2.8958E+02, 0.029, 1.1394E+00, 0.316691, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0091==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM QMV$  $   196       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8545E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.8958E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.4071E+02 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.0247E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.0290    $   Yield stress at offset . . .      2.0684E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.4474E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      5.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.5840E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.46223E-01   m  = 0.192278$   Yield point                    sy =  1.51085E-01   ey = 0.000522$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.44738E-01   EU = 0.212008$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.61558E-01  eut = 0.048790$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.048200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8545E-06, 2.8958E+02, 0.029, 6.4622E-01, 0.192278, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0482==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM-COPPER 10 DEAD SOFT$  $   197       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.8299E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.3790E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      5.2632E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.2096E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      1.3790E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.4132E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     20.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.93275E-01   m  = 0.179846$   Yield point                    sy =  1.08806E-01   ey = 0.000789$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.41317E-01   EU = 0.197033$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.88864E-01  eut = 0.179846$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.203000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.8299E-06, 1.3790E+02, 0.310, 3.9327E-01, 0.179846, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2030==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM-COPPER 10 PLANISHED$  $   198       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.8299E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.3790E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      5.2632E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.2096E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      1.7237E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.4132E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     20.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.54984E-01   m  = 0.125497$   Yield point                    sy =  1.50876E-01   ey = 0.001094$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.41317E-01   EU = 0.133712$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.73584E-01  eut = 0.125497$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.384000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.8299E-06, 1.3790E+02, 0.310, 3.5498E-01, 0.125497, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3840==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM-COPPER 10 H TEMPER$  $   199       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.8299E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.3790E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      5.2632E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.2096E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      3.7921E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      3.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.28162E-01   m  = 0.145063$   Yield point                    sy =  3.47687E-01   ey = 0.002521$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.156113$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.96899E-01  eut = 0.029559$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.026400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.8299E-06, 1.3790E+02, 0.310, 8.2816E-01, 0.145063, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0264==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM-COPPER 10 AT TEMPER$  $   200       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.8299E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.3790E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      5.2632E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.2096E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      5.5158E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.8948E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.86238E-01   m  = 0.112352$   Yield point                    sy =  5.27730E-01   ey = 0.003827$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.89476E-01   EU = 0.118907$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.71459E-01  eut = 0.112352$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.097300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.8299E-06, 1.3790E+02, 0.310, 9.8624E-01, 0.112352, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0973==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM-COPPER 10 HT TEMPER$  $   201       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.8299E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.3790E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      5.2632E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.2096E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      6.8948E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.5842E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      8.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.71589E-01   m  = 0.067674$   Yield point                    sy =  6.78065E-01   ey = 0.004917$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.58423E-01   EU = 0.070017$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.16792E-01  eut = 0.076961$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.106700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.8299E-06, 1.3790E+02, 0.310, 9.7159E-01, 0.067674, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1067==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM-COPPER 10 HTR TEMPER$  $   202       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.8299E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.3790E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      5.2632E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.2096E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      7.5842E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.2737E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      1.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.52509E+00   m  = 0.312248$   Yield point                    sy =  6.67133E-01   ey = 0.004838$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.27371E-01   EU = 0.366493$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.35604E-01  eut = 0.009950$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.004100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.8299E-06, 1.3790E+02, 0.310, 3.5251E+00, 0.312248, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0041==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM-COPPER 10 HTC TEMPER$  $   203       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.8299E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.3790E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      5.2632E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.2096E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.1711E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      8.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.55078E-01   m  = 0.167209$   Yield point                    sy =  3.08157E-01   ey = 0.002235$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.17107E-01   EU = 0.182001$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.56904E-01  eut = 0.076961$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.074400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.8299E-06, 1.3790E+02, 0.310, 8.5508E-01, 0.167209, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0744==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM-COPPER 25 DEAD SOFT$  $   204       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.3593E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.3100E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      5.0000E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.1491E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      1.9305E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.1369E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     35.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7460E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.36137E-01   m  = 0.235685$   Yield point                    sy =  1.48953E-01   ey = 0.001137$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.13685E-01   EU = 0.265775$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.23633E-01  eut = 0.235685$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.579900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.3593E-06, 1.3100E+02, 0.310, 7.3614E-01, 0.235685, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5799==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM-COPPER 25 PLANISHED$  $   205       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.3593E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.3100E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      5.0000E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.1491E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      2.0684E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.1369E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     35.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7460E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.20072E-01   m  = 0.220752$   Yield point                    sy =  1.64882E-01   ey = 0.001259$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.13685E-01   EU = 0.247014$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.15872E-01  eut = 0.220752$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.708400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.3593E-06, 1.3100E+02, 0.310, 7.2007E-01, 0.220752, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.7084==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM-COPPER 25 1/4 H TEMPER$  $   206       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.3593E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.3100E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      5.0000E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.1491E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      4.1369E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.1711E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7460E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.31124E-01   m  = 0.107088$   Yield point                    sy =  3.92421E-01   ey = 0.002996$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.17107E-01   EU = 0.113032$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.75557E-01  eut = 0.107088$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.100300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.3593E-06, 1.3100E+02, 0.310, 7.3112E-01, 0.107088, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1003==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM-COPPER 25 1/2 H TEMPER$  $   207       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.3593E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.3100E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      5.0000E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.1491E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      5.1711E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.8605E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      5.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7460E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.80695E-01   m  = 0.079178$   Yield point                    sy =  5.02552E-01   ey = 0.003836$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.86054E-01   EU = 0.082397$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.14648E-01  eut = 0.048790$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.046600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.3593E-06, 1.3100E+02, 0.310, 7.8069E-01, 0.079178, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0466==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM-COPPER 25 H TEMPER$  $   208       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.3593E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.3100E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      5.0000E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.1491E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      6.2053E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.8948E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      2.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7460E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.07960E+00   m  = 0.109336$   Yield point                    sy =  5.99014E-01   ey = 0.004573$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.89476E-01   EU = 0.115537$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.03129E-01  eut = 0.019803$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.014800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.3593E-06, 1.3100E+02, 0.310, 1.0796E+00, 0.109336, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0148==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM-COPPER 25 AT TEMPER$  $   209       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.3593E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.3100E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      5.0000E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.1491E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      9.6527E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.1376E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      4.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7460E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.82858E+00   m  = 0.134665$   Yield point                    sy =  9.40616E-01   ey = 0.007180$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.13764E+00   EU = 0.144153$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.18225E+00  eut = 0.039221$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.030900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.3593E-06, 1.3100E+02, 0.310, 1.8286E+00, 0.134665, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0309==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM-COPPER 25 1/4 HT TEMPER$  $   210       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.3593E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.3100E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      5.0000E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.1491E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      1.0342E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.2066E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      3.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7460E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.16513E+00   m  = 0.157768$   Yield point                    sy =  1.00396E+00   ey = 0.007664$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.20658E+00   EU = 0.170894$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.24225E+00  eut = 0.029559$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.020500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.3593E-06, 1.3100E+02, 0.310, 2.1651E+00, 0.157768, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0205==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM-COPPER 25 1/2 HT TEMPER$  $   211       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.3593E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.3100E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      5.0000E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.1491E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      1.1032E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.2755E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      2.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7460E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.31612E+00   m  = 0.238612$   Yield point                    sy =  1.04775E+00   ey = 0.007998$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.27553E+00   EU = 0.269486$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.30079E+00  eut = 0.019803$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.010200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.3593E-06, 1.3100E+02, 0.310, 3.3161E+00, 0.238612, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0102==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BERYLLIUM-COPPER 25 HT TEMPER$  $   212       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.3593E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.3100E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      5.0000E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.1491E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      1.1376E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.3100E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      2.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7460E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.43930E+00   m  = 0.241112$   Yield point                    sy =  1.08198E+00   ey = 0.008259$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.31000E+00   EU = 0.272664$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.33595E+00  eut = 0.019803$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.010000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.3593E-06, 1.3100E+02, 0.310, 3.4393E+00, 0.241112, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0100==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BRASS CARTRIDGE CU.7 ZN.3 1/2 HARD$  $   213       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.5254E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.1032E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      4.1472E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.0815E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      3.5853E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.2748E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.9980E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.5000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.04295E-01   m  = 0.107014$   Yield point                    sy =  3.23779E-01   ey = 0.002935$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.27475E-01   EU = 0.112949$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.75758E-01  eut = 0.107014$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.869300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.5254E-06, 1.1032E+02, 0.330, 6.0430E-01, 0.107014, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.8693==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BRASS CARTRIDGE CU.7 ZN.3 1/4 HARD$  $   214       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.5254E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.1032E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      4.1472E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.0815E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.7232E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     43.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.9980E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.5000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.72305E-01   m  = 0.147564$   Yield point                    sy =  2.30183E-01   ey = 0.002087$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.72317E-01   EU = 0.159007$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.31518E-01  eut = 0.147564$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.707700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.5254E-06, 1.1032E+02, 0.330, 5.7230E-01, 0.147564, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.7077==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BRASS CARTRIDGE CU.7 ZN.3 ANNEALED$  $   215       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.5254E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.1032E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      4.1472E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.0815E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.3100E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.5163E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     55.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.9980E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.5000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.04769E-01   m  = 0.329481$   Yield point                    sy =  5.88388E-02   ey = 0.000533$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.51633E-01   EU = 0.390246$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.88856E-01  eut = 0.329481$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.085100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.5254E-06, 1.1032E+02, 0.330, 7.0477E-01, 0.329481, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.0851==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BRONZE COMMERCIAL CU.9 ZN.1 1/2 HARD$  $   216       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.8022E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.1721E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      4.4064E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.1491E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      3.1026E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.5853E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.8360E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.5000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.89454E-01   m  = 0.091906$   Yield point                    sy =  2.81134E-01   ey = 0.002399$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.58527E-01   EU = 0.096262$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.93040E-01  eut = 0.091906$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.325400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.8022E-06, 1.1721E+02, 0.330, 4.8945E-01, 0.091906, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3254==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  BRONZE COMMERCIAL CU.9 ZN.1 ANNEALED$  $   217       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.8022E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.1721E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      4.4064E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.1491E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      8.2737E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.6200E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     50.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.8360E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.5000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.44326E-01   m  = 0.363349$   Yield point                    sy =  2.53692E-02   ey = 0.000216$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.62001E-01   EU = 0.438138$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.76793E-01  eut = 0.363349$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.496800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.8022E-06, 1.1721E+02, 0.330, 5.4433E-01, 0.363349, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4968==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  COPPER COLD ROLLED$  $   218       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.9129E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.1721E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      4.4064E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.1491E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      3.1026E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.4474E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      6.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.5000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.52648E-01   m  = 0.075877$   Yield point                    sy =  2.86826E-01   ey = 0.002447$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.44738E-01   EU = 0.078830$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.64825E-01  eut = 0.058269$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.060000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.9129E-06, 1.1721E+02, 0.330, 4.5265E-01, 0.075877, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0600==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  COPPER HOT ROLLED$  $   219       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.9406E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.1721E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      4.4064E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.1491E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      6.8948E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.3442E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     45.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.5000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.94409E-01   m  = 0.378514$   Yield point                    sy =  1.76877E-02   ey = 0.000151$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.34422E-01   EU = 0.460114$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.42282E-01  eut = 0.378514$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.386900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.9406E-06, 1.1721E+02, 0.330, 4.9441E-01, 0.378514, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3869==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  COPPER OXYGEN FREE (99.92) ANNEALED$  $   220       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.8852E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.1721E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      4.4064E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.1491E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      6.8948E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.2063E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     45.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.5000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.58717E-01   m  = 0.364077$   Yield point                    sy =  1.91979E-02   ey = 0.000164$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.20632E-01   EU = 0.439185$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.17531E-01  eut = 0.364077$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.395000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.8852E-06, 1.1721E+02, 0.330, 4.5872E-01, 0.364077, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3950==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  GOLD PURE (99.9) ANNEALED$  $   221       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.9321E-05 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      8.2737E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.9133E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.7237E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.4200    $   Yield stress at offset . . .      6.8948E-03 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.1721E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     45.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.4040E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.91020E-01   m  = 0.605774$   Yield point                    sy =  4.93639E-05   ey = 0.000001$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.17211E-01   EU = 0.832670$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.14809E-01  eut = 0.605774$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.371100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.9321E-05, 8.2737E+01, 0.420, 2.9102E-01, 0.605774, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3711==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  GOLD PURE (99.9) COLD ROLLED$  $   222       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.9321E-05 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      8.2737E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.9133E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.7237E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.4200    $   Yield stress at offset . . .      2.0684E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.2063E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      4.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.4040E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.65650E-01   m  = 0.045456$   Yield point                    sy =  2.02103E-01   ey = 0.002443$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.20632E-01   EU = 0.046505$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.29286E-01  eut = 0.039221$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.042800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.9321E-05, 8.2737E+01, 0.420, 2.6565E-01, 0.045456, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0428==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  INCONEL X ANNEALED$  $   223       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.3039E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.1374E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      8.0352E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      2.0955E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.9290E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     50.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.3680E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.44900E+00   m  = 0.254617$   Yield point                    sy =  2.63157E-01   ey = 0.001231$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.92897E-01   EU = 0.289968$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.02281E+00  eut = 0.254617$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.441100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.3039E-06, 2.1374E+02, 0.330, 1.4490E+00, 0.254617, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.4411==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  INCONEL X HOT ROLLED$  $   224       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.3039E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.1374E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      8.0352E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      2.0955E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      8.2737E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.2411E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.3680E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.98492E+00   m  = 0.169088$   Yield point                    sy =  7.65963E-01   ey = 0.003584$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.24106E+00   EU = 0.184225$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.46969E+00  eut = 0.169088$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.471000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.3039E-06, 2.1374E+02, 0.330, 1.9849E+00, 0.169088, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4710==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  IRON GRAY CAST$  $   225       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.1967E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      8.9632E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      3.4474E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      7.4693E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3000    $   Yield stress at offset . . .      2.2063E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.2132E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      0.500      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0800E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.63617E-01   m  = 0.032053$   Yield point                    sy =  2.17343E-01   ey = 0.002425$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.21322E-01   EU = 0.032572$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.22426E-01  eut = 0.004988$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.002700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.1967E-06, 8.9632E+01, 0.300, 2.6362E-01, 0.032053, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0027==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  IRON INGOT (99.9+) ANNEALED$  $   226       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8611E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0753E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      8.0439E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6471E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.3100E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.6200E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     45.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.45447E-01   m  = 0.205542$   Yield point                    sy =  9.08779E-02   ey = 0.000438$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.62001E-01   EU = 0.228190$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.21787E-01  eut = 0.205542$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.294100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8611E-06, 2.0753E+02, 0.290, 4.4545E-01, 0.205542, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.2941==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  IRON INGOT (99.9+) HOT ROLLED$  $   227       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8611E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0753E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      8.0439E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6471E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.3100E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.6200E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     45.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.45447E-01   m  = 0.205542$   Yield point                    sy =  9.08779E-02   ey = 0.000438$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.62001E-01   EU = 0.228190$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.21787E-01  eut = 0.205542$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.294100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8611E-06, 2.0753E+02, 0.290, 4.4545E-01, 0.205542, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.2941==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  IRON WROUGHT HAT ROLLED$  $   228       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.6950E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      2.0684E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.3095E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     30.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.2060E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.18845E-01   m  = 0.158058$   Yield point                    sy =  1.69664E-01   ey = 0.000849$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.30948E-01   EU = 0.171235$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.87618E-01  eut = 0.158058$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.817800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6950E-06, 1.9995E+02, 0.290, 5.1885E-01, 0.158058, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.8178==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  LEAD PURE$  $   229       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.1349E-05 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.3790E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      4.8555E+00 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      2.8728E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.4200    $   Yield stress at offset . . .      1.3100E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.7237E-02 GPa$   Elongation at failure. . . .     50.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.9520E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.42762E-02   m  = 0.105352$   Yield point                    sy =  1.15035E-02   ey = 0.000834$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.72369E-02   EU = 0.111102$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.91520E-02  eut = 0.105352$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.921400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.1349E-05, 1.3790E+01, 0.420, 2.4276E-02, 0.105352, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.9214==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM AZ31B-H24$  $   230       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7715E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6598E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.9795E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3500    $   Yield stress at offset . . .      1.5168E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.5511E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6100E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.28181E-01   m  = 0.197512$   Yield point                    sy =  1.36303E-01   ey = 0.003041$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.55106E-01   EU = 0.218367$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.10813E-01  eut = 0.197512$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.201100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7715E-06, 4.4816E+01, 0.350, 4.2818E-01, 0.197512, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2011==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM HK31B-H24$  $   231       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7992E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4126E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6343E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.9029E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3500    $   Yield stress at offset . . .      1.9995E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.5511E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      8.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.5200E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.79550E-01   m  = 0.126016$   Yield point                    sy =  1.91189E-01   ey = 0.004333$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.55106E-01   EU = 0.134301$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.74739E-01  eut = 0.076961$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.073200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7992E-06, 4.4126E+01, 0.350, 3.7955E-01, 0.126016, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0732==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3-AL 1-ZN H24 SHEET 0.016/0.249$  $   232       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.2063E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.8958E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.33892E-01   m  = 0.134516$   Yield point                    sy =  2.11034E-01   ey = 0.004709$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.89580E-01   EU = 0.143983$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.31275E-01  eut = 0.134516$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.163400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.3389E-01, 0.134516, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1634==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3-AL 1-ZN H24 SHEET 0.250/0.374$  $   233       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.9995E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.24083E-01   m  = 0.147753$   Yield point                    sy =  1.89041E-01   ey = 0.004218$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-01   EU = 0.159227$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.19704E-01  eut = 0.147753$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.190400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.2408E-01, 0.147753, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1904==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3-AL 1-ZN H24 SHEET 0.375/0.500$  $   234       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.8616E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.6890E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     19.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.23023E-01   m  = 0.159940$   Yield point                    sy =  1.74104E-01   ey = 0.003885$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.68896E-01   EU = 0.173440$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.15533E-01  eut = 0.159940$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.220700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.2302E-01, 0.159940, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2207==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3-AL 1-ZN H24 SHEET 0.501/1.000$  $   235       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.6547E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.6200E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.29553E-01   m  = 0.183362$   Yield point                    sy =  1.51292E-01   ey = 0.003376$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.62001E-01   EU = 0.201250$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.14728E-01  eut = 0.183362$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.158300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.2955E-01, 0.183362, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1583==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3-AL 1-ZN H24 SHEET 1.001/2.000$  $   236       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.5858E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.5511E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     14.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.20474E-01   m  = 0.186505$   Yield point                    sy =  1.44166E-01   ey = 0.003217$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.55106E-01   EU = 0.205031$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.07411E-01  eut = 0.186505$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.128400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.2047E-01, 0.186505, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1284==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3-AL 1-ZN H24 SHEET 2.001/3.000$  $   237       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.4479E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.5511E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     16.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.35886E-01   m  = 0.208699$   Yield point                    sy =  1.28443E-01   ey = 0.002866$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.55106E-01   EU = 0.232074$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.14309E-01  eut = 0.208699$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.145700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.3589E-01, 0.208699, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1457==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3-AL 1-ZN H26 SHEET 0.250/0.374$  $   238       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.0684E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     16.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.15950E-01   m  = 0.137806$   Yield point                    sy =  1.96880E-01   ey = 0.004393$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-01   EU = 0.147753$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.16539E-01  eut = 0.137806$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.185200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.1595E-01, 0.137806, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1852==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3-AL 1-ZN H26 SHEET 0.375/0.438$  $   239       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.9305E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     13.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.32077E-01   m  = 0.157690$   Yield point                    sy =  1.81204E-01   ey = 0.004043$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-01   EU = 0.170803$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.22896E-01  eut = 0.157690$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.120600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.3208E-01, 0.157690, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1206==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3-AL 1-ZN H26 SHEET 0.439/0.500$  $   240       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.9305E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     13.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.32077E-01   m  = 0.157690$   Yield point                    sy =  1.81204E-01   ey = 0.004043$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-01   EU = 0.170803$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.22896E-01  eut = 0.157690$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.120600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.3208E-01, 0.157690, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1206==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3-AL 1-ZN H26 SHEET 0.501/0.750$  $   241       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.9305E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.32077E-01   m  = 0.157690$   Yield point                    sy =  1.81204E-01   ey = 0.004043$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-01   EU = 0.170803$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.22896E-01  eut = 0.157690$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.091200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.3208E-01, 0.157690, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0912==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3-AL 1-ZN H26 SHEET 0.751/1.000$  $   242       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.7926E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.6890E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.30873E-01   m  = 0.170146$   Yield point                    sy =  1.66259E-01   ey = 0.003710$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.68896E-01   EU = 0.185478$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.18770E-01  eut = 0.170146$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.090900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.3087E-01, 0.170146, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0909==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3-AL 1-ZN H26 SHEET 1.001/1.500$  $   243       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.7237E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.6200E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.21798E-01   m  = 0.172805$   Yield point                    sy =  1.59146E-01   ey = 0.003551$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.62001E-01   EU = 0.188634$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.11423E-01  eut = 0.172805$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.091100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.2180E-01, 0.172805, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0911==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3-AL 1-ZN H26 SHEET 1.501/2.000$  $   244       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.6547E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.6200E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.29553E-01   m  = 0.183362$   Yield point                    sy =  1.51292E-01   ey = 0.003376$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.62001E-01   EU = 0.201250$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.14728E-01  eut = 0.183362$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.090800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.2955E-01, 0.183362, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0908==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3-AL 1-ZN O   SHEET 0.016/0.060$  $   245       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.5168E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.5511E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.28181E-01   m  = 0.197512$   Yield point                    sy =  1.36303E-01   ey = 0.003041$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.55106E-01   EU = 0.218367$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.10813E-01  eut = 0.197512$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.201200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.2818E-01, 0.197512, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2012==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3-AL 1-ZN O   SHEET 0.061/0.249$  $   246       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.5858E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.5511E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.20474E-01   m  = 0.186505$   Yield point                    sy =  1.44166E-01   ey = 0.003217$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.55106E-01   EU = 0.205031$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.07411E-01  eut = 0.186505$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.213900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.2047E-01, 0.186505, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2139==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3-AL 1-ZN O   SHEET 0.250/0.500$  $   247       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.5168E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.4821E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.11415E-01   m  = 0.189870$   Yield point                    sy =  1.37036E-01   ey = 0.003058$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.48211E-01   EU = 0.209092$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.00110E-01  eut = 0.189870$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.209100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.1142E-01, 0.189870, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2091==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3-AL 1-ZN O   SHEET 0.501/2.000$  $   248       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.5168E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.4821E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.11415E-01   m  = 0.189870$   Yield point                    sy =  1.37036E-01   ey = 0.003058$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.48211E-01   EU = 0.209092$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.00110E-01  eut = 0.189870$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.157400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.1142E-01, 0.189870, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1574==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3-AL 1-ZN O   SHEET 2.001/3.000$  $   249       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.4479E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.4821E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.19117E-01   m  = 0.201235$   Yield point                    sy =  1.29164E-01   ey = 0.002882$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.48211E-01   EU = 0.222912$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.03540E-01  eut = 0.201235$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.155900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.1912E-01, 0.201235, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1559==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT HK31A 3.2-TH 0.7-ZR H24 SHEET 0.016/0.125$  $   250       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7909E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.0684E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.6200E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      9.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6820E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.81445E-01   m  = 0.120561$   Yield point                    sy =  1.98454E-01   ey = 0.004428$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.62001E-01   EU = 0.128129$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  0.00000E+00  eut = 0.000000$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.083800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7909E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.8145E-01, 0.120561, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0838==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT HK31A 3.2-TH 0.7-ZR H24 SHEET 0.126/0.250$  $   251       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7909E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.0684E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.5511E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      9.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6820E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.64034E-01   m  = 0.111257$   Yield point                    sy =  1.99283E-01   ey = 0.004447$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.55106E-01   EU = 0.117682$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  0.00000E+00  eut = 0.000000$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.085100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7909E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.6403E-01, 0.111257, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0851==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT HK31A 3.2-TH 0.7-ZR H24 SHEET 0.251/1.000$  $   252       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7909E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.1374E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.6890E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     14.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6820E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.90271E-01   m  = 0.119099$   Yield point                    sy =  2.05514E-01   ey = 0.004586$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.68896E-01   EU = 0.126482$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.02906E-01  eut = 0.119099$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.170800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7909E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.9027E-01, 0.119099, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1708==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT HK31A 3.2-TH 0.7-ZR H24 SHEET 1.001/3.000$  $   253       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7909E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.9995E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.5511E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6820E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.72625E-01   m  = 0.122113$   Yield point                    sy =  1.91392E-01   ey = 0.004271$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.55106E-01   EU = 0.129882$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.88240E-01  eut = 0.122113$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.094300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7909E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.7263E-01, 0.122113, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0943==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT HK31A 3.2-TH 0.7-ZR O   SHEET 0.016/0.250$  $   254       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7909E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.3790E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.2753E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6820E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.76691E-01   m  = 0.189169$   Yield point                    sy =  1.23532E-01   ey = 0.002756$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.27527E-01   EU = 0.208245$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.74908E-01  eut = 0.189169$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.264500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7909E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.7669E-01, 0.189169, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2645==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT HK31A 3.2-TH 0.7-ZR O   SHEET 0.251/0.500$  $   255       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7909E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.3100E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.2753E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     20.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6820E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.84392E-01   m  = 0.201560$   Yield point                    sy =  1.15627E-01   ey = 0.002580$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.27527E-01   EU = 0.223310$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.78336E-01  eut = 0.201560$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.187200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7909E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.8439E-01, 0.201560, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1872==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT HK31A 3.2-TH 0.7-ZR O   SHEET 0.501/1.000$  $   256       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7909E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.2411E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.2753E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6820E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.92116E-01   m  = 0.214225$   Yield point                    sy =  1.07730E-01   ey = 0.002404$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.27527E-01   EU = 0.238902$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.81884E-01  eut = 0.214225$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.155300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7909E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.9212E-01, 0.214225, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1553==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT HK31A 3.2-TH 0.7-ZR O   SHEET 1.001/3.000$  $   257       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7909E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.1721E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.2063E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6820E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.83193E-01   m  = 0.219296$   Yield point                    sy =  1.00582E-01   ey = 0.002244$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.20632E-01   EU = 0.245200$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.74731E-01  eut = 0.219296$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.155300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7909E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.8319E-01, 0.219296, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1553==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT HM21A 2.0-TH 0.8-MN T8  SHEET 0.016/0.250$  $   258       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.9305E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.4821E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     11.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6820E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.63812E-01   m  = 0.123766$   Yield point                    sy =  1.84328E-01   ey = 0.004113$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.48211E-01   EU = 0.131750$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.80913E-01  eut = 0.123766$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.105600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.6381E-01, 0.123766, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1056==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT HM21A 2.0-TH 0.8-MN T8  SHEET 0.251/0.500$  $   259       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.0684E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.5511E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     11.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6820E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.64034E-01   m  = 0.111257$   Yield point                    sy =  1.99283E-01   ey = 0.004447$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.55106E-01   EU = 0.117682$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.85127E-01  eut = 0.111257$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.110700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.6403E-01, 0.111257, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1107==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT HM21A 2.0-TH 0.8-MN T8  SHEET 0.501/1.000$  $   260       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.9305E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.4132E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     12.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6820E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.46563E-01   m  = 0.114184$   Yield point                    sy =  1.85177E-01   ey = 0.004132$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.41317E-01   EU = 0.120958$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.70506E-01  eut = 0.114184$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.126300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.4656E-01, 0.114184, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1263==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT HM21A 2.0-TH 0.8-MN T8  SHEET 1.001/2.000$  $   261       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.7237E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.3442E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     11.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6820E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.54350E-01   m  = 0.138938$   Yield point                    sy =  1.62279E-01   ey = 0.003621$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.34422E-01   EU = 0.149052$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.69363E-01  eut = 0.138938$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.103300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.5435E-01, 0.138938, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1033==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT HM21A 2.0-TH 0.8-MN T8  SHEET 2.001/3.000$  $   262       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.7926E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.3442E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6820E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.46206E-01   m  = 0.127407$   Yield point                    sy =  1.70196E-01   ey = 0.003798$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.34422E-01   EU = 0.135879$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.66275E-01  eut = 0.127407$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.094200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.4621E-01, 0.127407, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0942==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT HM21A 2.0-TH 0.8-MN T81 SHEET 0.125/0.312$  $   263       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.0684E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.5511E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      6.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6820E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.78872E-01   m  = 0.119213$   Yield point                    sy =  1.98575E-01   ey = 0.004431$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.55106E-01   EU = 0.126610$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.69971E-01  eut = 0.058269$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.053800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.7887E-01, 0.119213, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0538==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3.0-AL 1.0-ZN TEMPER-F  EXTRUSION$  $   264       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.9305E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.6200E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     14.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.98039E-01   m  = 0.141503$   Yield point                    sy =  1.82719E-01   ey = 0.004077$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.62001E-01   EU = 0.152004$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.01826E-01  eut = 0.141503$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.136800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.9804E-01, 0.141503, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1368==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ61A 6.5-AL 1.0-ZN TEMPER-F  EXTRUSION$  $   265       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7992E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.2753E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.1026E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     16.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.7180E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.77500E-01   m  = 0.148199$   Yield point                    sy =  2.16670E-01   ey = 0.004835$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.10264E-01   EU = 0.159744$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.59827E-01  eut = 0.148199$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.163500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7992E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.7750E-01, 0.148199, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1635==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ80A 8.5-AL 0.5-ZN TEMPER-F  EXTRUSION$  $   266       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7992E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.4821E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.3784E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     11.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.7180E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.22270E-01   m  = 0.150546$   Yield point                    sy =  2.37258E-01   ey = 0.005294$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.37843E-01   EU = 0.162468$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.92732E-01  eut = 0.150546$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.099600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7992E-06, 4.4816E+01, 0.330, 5.2227E-01, 0.150546, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0996==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ80A 8.5-AL 0.5-ZN TEMPER-T5 EXTRUSION$  $   267       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7992E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.7921E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      7.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.7180E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.52607E-01   m  = 0.177261$   Yield point                    sy =  2.62370E-01   ey = 0.005854$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.79212E-01   EU = 0.193942$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.04869E-01  eut = 0.067659$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.059700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7992E-06, 4.4816E+01, 0.330, 6.5261E-01, 0.177261, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0597==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT HM31A 3.25-TH 1.2-MN TEMPER-T5 EXTRUSION$  $   268       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8075E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.6890E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.0337E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6820E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.05759E-01   m  = 0.083494$   Yield point                    sy =  2.64323E-01   ey = 0.005898$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.03369E-01   EU = 0.087079$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.29786E-01  eut = 0.083494$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.133100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8075E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.0576E-01, 0.083494, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1331==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT ZK60A 5.5ZNH 0.45-ZR TEMPER-F  EXTRUSION$  $   269       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8296E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.3784E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     14.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.7000E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.88026E-01   m  = 0.116885$   Yield point                    sy =  2.68306E-01   ey = 0.005987$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.37843E-01   EU = 0.123990$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.79732E-01  eut = 0.116885$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.177300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8296E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.8803E-01, 0.116885, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1773==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT ZK60A 5.5ZNH 0.45-ZR TEMPER-T5 EXTRUSION$  $   270       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8296E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      3.0337E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.6542E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     14.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.7000E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.23907E-01   m  = 0.113404$   Yield point                    sy =  2.96559E-01   ey = 0.006617$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.65422E-01   EU = 0.120084$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.09303E-01  eut = 0.113404$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.189100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8296E-06, 4.4816E+01, 0.330, 5.2391E-01, 0.113404, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1891==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3.0-AL 1.0-ZN TEMPER-F  TUBING$  $   271       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.6547E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.4821E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     16.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.95935E-01   m  = 0.167604$   Yield point                    sy =  1.52788E-01   ey = 0.003409$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.48211E-01   EU = 0.182468$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.93502E-01  eut = 0.167604$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.151700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.9593E-01, 0.167604, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1517==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ61A 6.5-AL 1.0-ZN TEMPER-F  TUBING$  $   272       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7992E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.6547E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.8269E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     14.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.7180E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.80109E-01   m  = 0.204878$   Yield point                    sy =  1.49179E-01   ey = 0.003329$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.82685E-01   EU = 0.227375$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.46961E-01  eut = 0.204878$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.126800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7992E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.8011E-01, 0.204878, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1268==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT ZK60A 5.5ZNH 0.45-ZR TEMPER-F  TUBING$  $   273       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8296E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.3442E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.1716E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     12.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.7000E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.86611E-01   m  = 0.146592$   Yield point                    sy =  2.23758E-01   ey = 0.004993$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.17159E-01   EU = 0.157881$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.67232E-01  eut = 0.146592$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.110600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8296E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.8661E-01, 0.146592, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1106==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT ZK60A 5.5ZNH 0.45-ZR TEMPER-T5 TUBING$  $   274       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8296E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.4474E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     11.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.7000E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.05935E-01   m  = 0.124373$   Yield point                    sy =  2.67607E-01   ey = 0.005971$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.44738E-01   EU = 0.132438$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.90394E-01  eut = 0.124373$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.102800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8296E-06, 4.4816E+01, 0.330, 5.0594E-01, 0.124373, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1028==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ31B 3.0-AL 1.0-ZN TEMPER-F  FORGING$  $   275       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.9305E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.6200E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      9.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6640E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.98039E-01   m  = 0.141503$   Yield point                    sy =  1.82719E-01   ey = 0.004077$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.62001E-01   EU = 0.152004$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  0.00000E+00  eut = 0.000000$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.082400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.9804E-01, 0.141503, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0824==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ61A 6.5-AL 1.0-ZN TEMPER-F  FORGING$  $   276       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7992E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.7926E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.9647E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     12.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.7180E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.98521E-01   m  = 0.198634$   Yield point                    sy =  1.63459E-01   ey = 0.003647$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.96475E-01   EU = 0.219736$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.61621E-01  eut = 0.198634$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.108200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7992E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.9852E-01, 0.198634, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1082==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ80A 8.5-AL 0.5-ZN TEMPER-F  FORGING$  $   277       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7992E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.1374E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.1716E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      8.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.7180E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.55742E-01   m  = 0.189810$   Yield point                    sy =  1.98705E-01   ey = 0.004434$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.17159E-01   EU = 0.209019$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.41568E-01  eut = 0.076961$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.070500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7992E-06, 4.4816E+01, 0.330, 5.5574E-01, 0.189810, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0705==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ80A 8.5-AL 0.5-ZN TEMPER-T5 FORGING$  $   278       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7992E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.3442E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.4474E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      6.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.7180E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.59256E-01   m  = 0.208145$   Yield point                    sy =  2.17469E-01   ey = 0.004853$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.44738E-01   EU = 0.231392$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.64825E-01  eut = 0.058269$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.050800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7992E-06, 4.4816E+01, 0.330, 6.5926E-01, 0.208145, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0508==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT AZ80A 8.5-AL 0.5-ZN TEMPER-T6 FORGING$  $   279       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7992E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.4821E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.4474E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      5.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.7180E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.55496E-01   m  = 0.196995$   Yield point                    sy =  2.32507E-01   ey = 0.005188$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.44738E-01   EU = 0.217738$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.61558E-01  eut = 0.048790$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.041300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7992E-06, 4.4816E+01, 0.330, 6.5550E-01, 0.196995, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0413==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT HM21A 2.0-TH 0.8-MN TEMPER-T5 FORGING$  $   280       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7798E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.5168E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.3442E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      9.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.6820E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.77950E-01   m  = 0.173638$   Yield point                    sy =  1.38560E-01   ey = 0.003092$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.34422E-01   EU = 0.189625$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  0.00000E+00  eut = 0.000000$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.082300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7798E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.7795E-01, 0.173638, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0823==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT ZK60A 5.5ZNH 0.45-ZR TEMPER-T5 FORGING$  $   281       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8296E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.0684E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.0337E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     16.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.7000E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.84380E-01   m  = 0.168135$   Yield point                    sy =  1.93987E-01   ey = 0.004329$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.03369E-01   EU = 0.183096$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.58915E-01  eut = 0.168135$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.150000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8296E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.8438E-01, 0.168135, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1500==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM WROUGHT ZK60A 5.5ZNH 0.45-ZR TEMPER-T6 FORGING$  $   282       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8296E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.6890E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.2405E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     11.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.7000E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.61091E-01   m  = 0.109949$   Yield point                    sy =  2.61970E-01   ey = 0.005845$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.24054E-01   EU = 0.116221$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.61715E-01  eut = 0.109949$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.109900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8296E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.6109E-01, 0.109949, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1099==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST AM100A 10.0-AL 0.3-ZN TEMPER-F$  $   283       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8103E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      8.2737E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.5168E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      2.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.84068E-01   m  = 0.379058$   Yield point                    sy =  5.32483E-02   ey = 0.001188$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.51685E-01   EU = 0.460908$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.54688E-01  eut = 0.019803$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.016600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8103E-06, 4.4816E+01, 0.330, 6.8407E-01, 0.379058, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0166==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST AM100A 10.0-AL 0.3-ZN TEMPER-T4$  $   284       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8103E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      8.9632E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.52112E-01   m  = 0.328426$   Yield point                    sy =  6.43061E-02   ey = 0.001435$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-01   EU = 0.388781$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.83012E-01  eut = 0.328426$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.090300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8103E-06, 4.4816E+01, 0.330, 5.5211E-01, 0.328426, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0903==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST AM100A 10.0-AL 0.3-ZN TEMPER-T6$  $   285       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8103E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.1032E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      4.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.17910E+00   m  = 0.436736$   Yield point                    sy =  7.02362E-02   ey = 0.001567$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-01   EU = 0.547647$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.86607E-01  eut = 0.039221$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.033300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8103E-06, 4.4816E+01, 0.330, 1.1791E+00, 0.436736, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0333==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST AM100A 10.0-AL 0.3-ZN TEMPER-T61$  $   286       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8103E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.5168E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      2.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.77011E+00   m  = 0.469040$   Yield point                    sy =  1.01914E-01   ey = 0.002274$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-01   EU = 0.598459$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.81252E-01  eut = 0.019803$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.014100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8103E-06, 4.4816E+01, 0.330, 1.7701E+00, 0.469040, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0141==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST AZ63A  60.0-AL 3.0-ZN TEMPER-F$  $   287       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8352E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      9.6527E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.9995E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      6.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.89983E-01   m  = 0.295383$   Yield point                    sy =  7.37914E-02   ey = 0.001647$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.99948E-01   EU = 0.343640$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.11599E-01  eut = 0.058269$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.054000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8352E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.8998E-01, 0.295383, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0540==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST AZ63A  60.0-AL 3.0-ZN TEMPER-T4$  $   288       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8352E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      9.6527E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     12.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.43265E-01   m  = 0.314199$   Yield point                    sy =  7.19455E-02   ey = 0.001605$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-01   EU = 0.369163$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.77602E-01  eut = 0.314199$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.108100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8352E-06, 4.4816E+01, 0.330, 5.4327E-01, 0.314199, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1081==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST AZ63A  60.0-AL 3.0-ZN TEMPER-T5$  $   289       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8352E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.0342E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.9995E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      4.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.73771E-01   m  = 0.313629$   Yield point                    sy =  7.83242E-02   ey = 0.001748$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.99948E-01   EU = 0.368382$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.07790E-01  eut = 0.039221$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.034900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8352E-06, 4.4816E+01, 0.330, 5.7377E-01, 0.313629, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0349==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST AZ63A  60.0-AL 3.0-ZN TEMPER-T6$  $   290       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8352E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.3100E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      5.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.14616E-01   m  = 0.342835$   Yield point                    sy =  1.00685E-01   ey = 0.002247$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-01   EU = 0.408936$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.89246E-01  eut = 0.048790$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.042800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8352E-06, 4.4816E+01, 0.330, 8.1462E-01, 0.342835, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0428==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST AZ81A   7.5-AL 0.7-ZN TEMPER-T4$  $   291       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7992E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      8.2737E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.61257E-01   m  = 0.343485$   Yield point                    sy =  5.67418E-02   ey = 0.001266$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-01   EU = 0.409853$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.88824E-01  eut = 0.343485$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.134400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7992E-06, 4.4816E+01, 0.330, 5.6126E-01, 0.343485, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1344==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST AZ91A   8.7-AL 0.7-ZN TEMPER-F$  $   292       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8103E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      9.6527E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.6547E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      2.500      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.40835E-01   m  = 0.313382$   Yield point                    sy =  7.20268E-02   ey = 0.001607$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.65474E-01   EU = 0.368044$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.69560E-01  eut = 0.024693$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.021200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8103E-06, 4.4816E+01, 0.330, 5.4083E-01, 0.313382, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0212==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST AZ91A   8.7-AL 0.7-ZN TEMPER-T4$  $   293       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8103E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      8.9632E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.52112E-01   m  = 0.328426$   Yield point                    sy =  6.43061E-02   ey = 0.001435$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-01   EU = 0.388781$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.83012E-01  eut = 0.328426$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.134400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8103E-06, 4.4816E+01, 0.330, 5.5211E-01, 0.328426, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1344==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST AZ91A   8.7-AL 0.7-ZN TEMPER-T6$  $   294       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8103E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.3100E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      5.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.14616E-01   m  = 0.342835$   Yield point                    sy =  1.00685E-01   ey = 0.002247$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-01   EU = 0.408936$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.89246E-01  eut = 0.048790$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.042800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8103E-06, 4.4816E+01, 0.330, 8.1462E-01, 0.342835, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0428==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST AZ92A   9.0-AL 2.0-ZN TEMPER-F$  $   295       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8186E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      9.6527E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.6547E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      2.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.77859E-01   m  = 0.354548$   Yield point                    sy =  6.78033E-02   ey = 0.001513$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.65474E-01   EU = 0.425536$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.68751E-01  eut = 0.019803$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.016300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8186E-06, 4.4816E+01, 0.330, 6.7786E-01, 0.354548, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0163==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST AZ92A   9.0-AL 2.0-ZN TEMPER-T4$  $   296       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8186E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      9.6527E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.43265E-01   m  = 0.314199$   Yield point                    sy =  7.19455E-02   ey = 0.001605$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-01   EU = 0.369163$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.77602E-01  eut = 0.314199$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.090200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8186E-06, 4.4816E+01, 0.330, 5.4327E-01, 0.314199, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0902==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST AZ92A   9.0-AL 2.0-ZN TEMPER-T5$  $   297       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8186E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.1721E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.7926E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      1.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.37468E+00   m  = 0.558302$   Yield point                    sy =  5.79386E-02   ey = 0.001293$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.79264E-01   EU = 0.747703$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.81047E-01  eut = 0.009950$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.006500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8186E-06, 4.4816E+01, 0.330, 2.3747E+00, 0.558302, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0065==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST AZ92A   9.0-AL 2.0-ZN TEMPER-T6$  $   298       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8186E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.5168E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      2.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.77011E+00   m  = 0.469040$   Yield point                    sy =  1.01914E-01   ey = 0.002274$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-01   EU = 0.598459$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.81252E-01  eut = 0.019803$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.014100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8186E-06, 4.4816E+01, 0.330, 1.7701E+00, 0.469040, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0141==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST EZ33A   2.5-RE 3.2-ZN TEMPER-T5$  $   299       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8269E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.1032E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.5858E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      3.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.35737E-01   m  = 0.204734$   Yield point                    sy =  9.52419E-02   ey = 0.002125$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.58579E-01   EU = 0.227198$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.63267E-01  eut = 0.029559$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.026200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8269E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.3574E-01, 0.204734, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0262==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST HK31A   3.2-TH 0.3-ZN TEMPER-T6$  $   300       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7881E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.0342E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.2063E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      8.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.95821E-01   m  = 0.286834$   Yield point                    sy =  8.10179E-02   ey = 0.001808$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.20632E-01   EU = 0.332203$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.37612E-01  eut = 0.076961$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.072300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7881E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.9582E-01, 0.286834, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0723==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST HZ32A   3.2-TH 2.1-ZN TEMPER-T5$  $   301       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8269E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.0342E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.9995E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      6.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.59739E-01   m  = 0.272970$   Yield point                    sy =  8.23672E-02   ey = 0.001838$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.99948E-01   EU = 0.313860$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.11599E-01  eut = 0.058269$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.054000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8269E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.5974E-01, 0.272970, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0540==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST K1A     0.7-ZR        TEMPER-F$  $   302       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.7411E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      5.5158E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.7926E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     19.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.57613E-01   m  = 0.325281$   Yield point                    sy =  3.48306E-02   ey = 0.000777$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.79264E-01   EU = 0.384420$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.48176E-01  eut = 0.325281$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.171100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.7411E-06, 4.4816E+01, 0.330, 3.5761E-01, 0.325281, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1711==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST QE22A 2.5-AG 2.2-RE 0.7-ZR TEMPER-T6$  $   303       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8103E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.9305E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.6200E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      3.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.69202E-01   m  = 0.212064$   Yield point                    sy =  1.75766E-01   ey = 0.003922$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.62001E-01   EU = 0.236227$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.69745E-01  eut = 0.029559$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.023900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8103E-06, 4.4816E+01, 0.330, 5.6920E-01, 0.212064, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0239==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST QH21A 2.5-AG 1-RE 1.1-TH 0.7-ZR TEMPER-T6$  $   304       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8186E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.0684E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      4.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.12095E-01   m  = 0.179215$   Yield point                    sy =  1.92887E-01   ey = 0.004304$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-01   EU = 0.196278$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.86607E-01  eut = 0.039221$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.033300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8186E-06, 4.4816E+01, 0.330, 5.1209E-01, 0.179215, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0333==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST ZE41A 4.2-ZN 1.25-RE 0.7-ZR     TEMPER-T5$  $   305       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8186E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.3790E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.0684E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      3.500      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.59196E-01   m  = 0.226639$   Yield point                    sy =  1.19944E-01   ey = 0.002676$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.06843E-01   EU = 0.254377$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.13958E-01  eut = 0.034401$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.030000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8186E-06, 4.4816E+01, 0.330, 4.5920E-01, 0.226639, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0300==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST ZE63A 5.75-ZN 2.6-RE 0.7-ZR     TEMPER-T6$  $   306       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8601E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.9305E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.0337E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.00018E-01   m  = 0.186499$   Yield point                    sy =  1.78392E-01   ey = 0.003981$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.03369E-01   EU = 0.205024$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.65567E-01  eut = 0.186499$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.089800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8601E-06, 4.4816E+01, 0.330, 5.0002E-01, 0.186499, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0898==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST ZE62A 5.7-ZN 1.8-TH 0.75-ZR     TEMPER-T5$  $   307       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8518E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.7237E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      6.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.55214E-01   m  = 0.226222$   Yield point                    sy =  1.53793E-01   ey = 0.003432$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-01   EU = 0.253854$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.91860E-01  eut = 0.058269$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.052400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8518E-06, 4.4816E+01, 0.330, 5.5521E-01, 0.226222, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0524==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST ZK51A 4.6-ZN 0.75-ZR  TEMPER-T5$  $   308       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8103E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.6547E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      8.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.25115E-01   m  = 0.222205$   Yield point                    sy =  1.47416E-01   ey = 0.003289$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-01   EU = 0.248827$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.97015E-01  eut = 0.076961$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.071200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8103E-06, 4.4816E+01, 0.330, 5.2512E-01, 0.222205, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0712==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MAGNESIUM CAST ZK61A 60.0-ZN 0.8-ZR  TEMPER-T6$  $   309       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.8269E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.4816E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6848E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      4.3937E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      1.9305E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.1026E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.17018E-01   m  = 0.193095$   Yield point                    sy =  1.77727E-01   ey = 0.003966$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.10264E-01   EU = 0.212998$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.76350E-01  eut = 0.193095$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.089600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.8269E-06, 4.4816E+01, 0.330, 5.1702E-01, 0.193095, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0896==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MOLYBDENIUM DRAWN 14 MIN.$  $   310       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.0186E-05 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.8958E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.0969E+02 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      2.6813E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3200    $   Yield stress at offset . . .      4.1369E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.4824E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      3.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      5.4000E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.27990E+01   m  = 0.603911$   Yield point                    sy =  1.10117E-01   ey = 0.000380$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.48237E+00   EU = 0.829259$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.52619E+00  eut = 0.029559$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.024800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.0186E-05, 2.8958E+02, 0.320, 1.2799E+01, 0.603911, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0248==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MONEL SAND CAST NI.63 CU.32 SI.012$  $   311       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.6361E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.3100E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      4.9248E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.2843E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3300    $   Yield stress at offset . . .      2.4132E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     35.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.2240E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.01100E+00   m  = 0.256802$   Yield point                    sy =  1.88279E-01   ey = 0.001437$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.292789$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.13077E-01  eut = 0.256802$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.458300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.6361E-06, 1.3100E+02, 0.330, 1.0110E+00, 0.256802, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4583==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MONEL WROUGHT NI.67 CU.30 ANNEALED$  $   312       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.8299E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.7926E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      6.5906E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      2.1341E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3600    $   Yield stress at offset . . .      2.4132E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.1711E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     40.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.4040E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.17455E-01   m  = 0.233645$   Yield point                    sy =  1.83712E-01   ey = 0.001025$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.17107E-01   EU = 0.263196$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.53207E-01  eut = 0.233645$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.988600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.8299E-06, 1.7926E+02, 0.360, 9.1745E-01, 0.233645, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.9886==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MONEL WROUGHT NI.67 CU.30 COLD DRAWN$  $   313       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.8299E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.7926E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      6.5906E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      2.1341E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3600    $   Yield stress at offset . . .      5.5158E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.8948E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.4040E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.73682E-01   m  = 0.106560$   Yield point                    sy =  5.22712E-01   ey = 0.002916$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.89476E-01   EU = 0.112445$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.67004E-01  eut = 0.106560$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.063300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.8299E-06, 1.7926E+02, 0.360, 9.7368E-01, 0.106560, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.0633==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MONEL WROUGHT NI.67 CU.30 COLD ROLLED HARD$  $   314       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.8299E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.7926E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      6.5906E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      2.1341E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3600    $   Yield stress at offset . . .      6.8948E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.5842E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      5.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.4040E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.66609E-01   m  = 0.064537$   Yield point                    sy =  6.74167E-01   ey = 0.003761$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.58423E-01   EU = 0.066665$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.95427E-01  eut = 0.048790$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.048700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.8299E-06, 1.7926E+02, 0.360, 9.6661E-01, 0.064537, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0487==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MONEL WROUGHT NI.67 CU.30 HOT ROLLED$  $   315       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.8299E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.7926E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      6.5906E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      2.1341E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3600    $   Yield stress at offset . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.2053E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     35.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.4040E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.04451E+00   m  = 0.199286$   Yield point                    sy =  2.90243E-01   ey = 0.001619$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.20528E-01   EU = 0.220531$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.57374E-01  eut = 0.199286$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.967100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.8299E-06, 1.7926E+02, 0.360, 1.0445E+00, 0.199286, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.9671==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  MULBERRY$  $   316       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.6386E-05 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      7.5842E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.7680E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      9.7234E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3700    $   Yield stress at offset . . .      4.1369E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.9632E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      2.5200E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.71111E+00   m  = 0.288082$   Yield point                    sy =  3.68941E-01   ey = 0.004865$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.96319E-01   EU = 0.333867$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.19557E+00  eut = 0.288082$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.128400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.6386E-05, 7.5842E+01, 0.370, 1.7111E+00, 0.288082, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1284==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  NICKEL SILVER CU.65 ZN.2 NI.15 1/2 HARD$  $   317       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.6915E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.2411E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      4.7369E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.0886E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      4.2748E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.1021E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6200E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.5000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.23358E-01   m  = 0.108319$   Yield point                    sy =  3.87185E-01   ey = 0.003120$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.10212E-01   EU = 0.114404$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.68582E-01  eut = 0.108319$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.099700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.6915E-06, 1.2411E+02, 0.310, 7.2336E-01, 0.108319, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0997==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  NICKEL SILVER CU.65 ZN.2 NI.15 ANNEALED$  $   318       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.6915E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.2411E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      4.7369E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.0886E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      1.3100E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.7921E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     42.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6200E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.5000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.74219E-01   m  = 0.346514$   Yield point                    sy =  5.24433E-02   ey = 0.000423$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.79212E-01   EU = 0.414129$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.36254E-01  eut = 0.346514$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.372400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.6915E-06, 1.2411E+02, 0.310, 7.7422E-01, 0.346514, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3724==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  NICKEL SILVER CU.65 ZN.2 NI.15 FULL HARD$  $   319       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.6915E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.2411E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      4.7369E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.0886E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      5.1711E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.8605E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      3.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6200E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.5000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.32121E-01   m  = 0.123508$   Yield point                    sy =  4.67875E-01   ey = 0.003770$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.86054E-01   EU = 0.131460$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.03378E-01  eut = 0.029559$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.025200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.6915E-06, 1.2411E+02, 0.310, 9.3212E-01, 0.123508, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0252==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  NICKEL WROUGHT (99.0) ANNEALED$  $   320       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.8852E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0684E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.8948E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.8144E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      1.3790E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     40.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.2960E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.65573E-01   m  = 0.327848$   Yield point                    sy =  7.04519E-02   ey = 0.000341$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.387977$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.69884E-01  eut = 0.327848$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.362200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.8852E-06, 2.0684E+02, 0.310, 9.6557E-01, 0.327848, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3622==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  NICKEL WROUGHT (99.0) COLD DRAWN$  $   321       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.8852E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0684E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.8948E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.8144E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      4.8263E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.5500E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.2960E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.65818E-01   m  = 0.126644$   Yield point                    sy =  4.43526E-01   ey = 0.002144$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.55002E-01   EU = 0.135012$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.43435E-01  eut = 0.126644$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.815800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.8852E-06, 2.0684E+02, 0.310, 9.6582E-01, 0.126644, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.8158==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  NICKEL WROUGHT (99.0) COLD ROLLED HARD$  $   322       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.8852E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0684E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.8948E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.8144E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      6.5500E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.2395E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      5.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.2960E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.19574E-01   m  = 0.063423$   Yield point                    sy =  6.37251E-01   ey = 0.003081$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.23950E-01   EU = 0.065478$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.59271E-01  eut = 0.048790$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.049700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.8852E-06, 2.0684E+02, 0.310, 9.1957E-01, 0.063423, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0497==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  NICKEL WROUGHT (99.0) HOT ROLLED$  $   323       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.8852E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0684E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.8948E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.8144E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3100    $   Yield stress at offset . . .      1.7237E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.1711E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     40.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.2960E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.00082E+00   m  = 0.299284$   Yield point                    sy =  1.02677E-01   ey = 0.000496$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.17107E-01   EU = 0.348892$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.97521E-01  eut = 0.299284$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.429900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.8852E-06, 2.0684E+02, 0.310, 1.0008E+00, 0.299284, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4299==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  PALLADIUM COMMERCIAL (99.5) ANNEALED$  $   324       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.1958E-05 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.1721E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      4.2162E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.7759E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3900    $   Yield stress at offset . . .      3.4474E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.0684E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     40.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.54753E-01   m  = 0.423993$   Yield point                    sy =  7.63698E-03   ey = 0.000065$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.06843E-01   EU = 0.528051$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.16066E-01  eut = 0.423993$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.339000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.1958E-05, 1.1721E+02, 0.390, 4.5475E-01, 0.423993, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3390==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  PALLADIUM COMMERCIAL (99.5) COLD ROLLED$  $   325       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.1930E-05 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.1721E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      4.2162E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.7759E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3900    $   Yield stress at offset . . .      2.2063E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.1026E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      1.500      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.45614E-01   m  = 0.261372$   Yield point                    sy =  1.71788E-01   ey = 0.001466$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.10264E-01   EU = 0.298710$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.14884E-01  eut = 0.014889$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.012400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.1930E-05, 1.1721E+02, 0.390, 9.4561E-01, 0.261372, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0124==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  PLATINUM PURE (99.99) ANNEALED$  $   326       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.9985E-05 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.4479E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      5.2083E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      2.1938E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3900    $   Yield stress at offset . . .      6.8948E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.6547E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     24.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      8.8200E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.97662E-01   m  = 0.243265$   Yield point                    sy =  4.07324E-02   ey = 0.000281$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.65474E-01   EU = 0.275406$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.11047E-01  eut = 0.243265$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.224200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.9985E-05, 1.4479E+02, 0.390, 2.9766E-01, 0.243265, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2242==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  PLATINUM PURE (99.99) COLD ROLLED$  $   327       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      2.1369E-05 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.4479E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      5.2083E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      2.1938E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3900    $   Yield stress at offset . . .      1.8616E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.4821E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      2.500      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      8.8200E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.48039E-01   m  = 0.152978$   Yield point                    sy =  1.57797E-01   ey = 0.001090$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.48211E-01   EU = 0.165299$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.54340E-01  eut = 0.024693$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.023300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 2.1369E-05, 1.4479E+02, 0.390, 4.4804E-01, 0.152978, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0233==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  PLUTONIUM ALPHA$  $   328       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.9293E-05 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      9.6527E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      4.0557E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      5.1896E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.1900    $   Yield stress at offset . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.1369E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      4.7880E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.51243E-01   m  = 0.160308$   Yield point                    sy =  2.50779E-01   ey = 0.002598$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.13685E-01   EU = 0.173872$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.85614E-01  eut = 0.160308$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.143700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.9293E-05, 9.6527E+01, 0.190, 6.5124E-01, 0.160308, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1437==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  PLUTONIUM DELTA$  $   329       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.5805E-05 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      4.1369E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.6034E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      3.2832E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.1032E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.6547E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     35.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      6.5700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.59658E-01   m  = 0.158551$   Yield point                    sy =  9.98707E-02   ey = 0.002414$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.65474E-01   EU = 0.171811$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.93905E-01  eut = 0.158551$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.316800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.5805E-05, 4.1369E+01, 0.290, 2.5966E-01, 0.158551, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.3168==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  PLUTONIUM TAILWIND$  $   330       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.5805E-05 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      3.4474E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.3362E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      2.7360E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      5.5158E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      9.7906E-02 GPa$   Elongation at failure. . . .     36.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.4940E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.62743E-01   m  = 0.191588$   Yield point                    sy =  4.57362E-02   ey = 0.001327$   Ultimate (Engineering)         SU =  9.79056E-02   EU = 0.211172$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.18580E-01  eut = 0.191588$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.059700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.5805E-05, 3.4474E+01, 0.290, 1.6274E-01, 0.191588, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.0597==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  PLUTONIUM TAILWIND FAST STRAIN RATE 5 IN/IN-MIN$  $   331       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.5805E-05 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      3.4474E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      1.3362E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      2.7360E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      6.3432E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.0894E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     36.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.4940E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.79470E-01   m  = 0.186228$   Yield point                    sy =  5.38795E-02   ey = 0.001563$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.08937E-01   EU = 0.204697$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.31236E-01  eut = 0.186228$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.117400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.5805E-05, 3.4474E+01, 0.290, 1.7947E-01, 0.186228, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.1174==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  POLYCARBONATE$  $   332       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.1902E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.3442E+00 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      8.4935E-01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      3.2559E+00 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3800    $   Yield stress at offset . . .      5.5158E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.8948E-02 GPa$   Elongation at failure. . . .    110.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      7.0200E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.14697E-01   m  = 0.192058$   Yield point                    sy =  5.59811E-02   ey = 0.023881$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.89476E-02   EU = 0.211741$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.35466E-02  eut = 0.192058$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 3.015700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.1902E-06, 2.3442E+00, 0.380, 1.1470E-01, 0.192058, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    3.0157==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  POLYETHYLENE TYPE III$  $   333       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.2179E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.0342E+00 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      3.5663E-01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      3.4474E+00 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.4500    $   Yield stress at offset . . .      1.2411E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.7579E-02 GPa$   Elongation at failure. . . .    150.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7100E-10 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.66164E-02   m  = 0.351723$   Yield point                    sy =  1.17064E-02   ey = 0.011319$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.75790E-02   EU = 0.421515$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.92040E-02  eut = 0.351723$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 2.990800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.2179E-06, 1.0342E+00, 0.450, 5.6616E-02, 0.351723, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    2.9908==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  SILVER PURE (99.9) ANNEALED$  $   334       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.0491E-05 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      7.5842E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.7680E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      9.7234E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3700    $   Yield stress at offset . . .      8.2737E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.5858E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     45.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.9620E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.68597E-01   m  = 0.203164$   Yield point                    sy =  6.37139E-02   ey = 0.000840$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.58579E-01   EU = 0.225273$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.94303E-01  eut = 0.203164$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.445600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.0491E-05, 7.5842E+01, 0.370, 2.6860E-01, 0.203164, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.4456==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  SILVER PURE (99.9) COLD ROLLED$  $   335       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      1.0491E-05 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      7.5842E+01 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      2.7680E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      9.7234E+01 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.3700    $   Yield stress at offset . . .      2.6200E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.9647E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      6.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.9620E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.86894E-01   m  = 0.073717$   Yield point                    sy =  2.54191E-01   ey = 0.003352$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.96475E-01   EU = 0.076502$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.13750E-01  eut = 0.058269$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.059400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 1.0491E-05, 7.5842E+01, 0.370, 3.8689E-01, 0.073717, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0594==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 201 SHEET ANNEALED$  $   336       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7503E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9719E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.6430E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5650E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      3.7921E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.5842E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     55.000      %$   Reduction in area. . . . . .     65.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.5660E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.32990E+00   m  = 0.225670$   Yield point                    sy =  3.09804E-01   ey = 0.001571$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.58423E-01   EU = 0.253162$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  9.50428E-01  eut = 0.225670$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.767700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9719E+02, 0.290, 1.3299E+00, 0.225670, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.7677==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 201 SHEET 10% CR$  $   337       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7503E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9719E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.6430E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5650E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      6.2053E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.9632E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     36.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.5660E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.38912E+00   m  = 0.151884$   Yield point                    sy =  5.71908E-01   ey = 0.002900$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.96319E-01   EU = 0.164025$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.04334E+00  eut = 0.151884$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.440500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9719E+02, 0.290, 1.3891E+00, 0.151884, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.4405==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 201 SHEET 40% CR$  $   338       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7503E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9719E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.6430E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5650E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.1376E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.3100E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.5660E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.78463E+00   m  = 0.091026$   Yield point                    sy =  1.11410E+00   ey = 0.005650$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.31000E+00   EU = 0.095298$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.43484E+00  eut = 0.091026$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.114400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9719E+02, 0.290, 1.7846E+00, 0.091026, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1144==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 202 SHEET ANNEALED$  $   339       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7503E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9719E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.6430E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5650E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.2395E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     55.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6560E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.28708E+00   m  = 0.235062$   Yield point                    sy =  2.74207E-01   ey = 0.001391$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.23950E-01   EU = 0.264987$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  9.15787E-01  eut = 0.235062$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.726400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9719E+02, 0.290, 1.2871E+00, 0.235062, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.7264==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 202 SHEET 10% CR$  $   340       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7503E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9719E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.6430E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5650E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      6.7569E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.8253E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     31.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6560E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.29187E+00   m  = 0.123144$   Yield point                    sy =  6.37602E-01   ey = 0.003233$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.82529E-01   EU = 0.131047$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  9.98182E-01  eut = 0.123144$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.354900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9719E+02, 0.290, 1.2919E+00, 0.123144, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.3549==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 202 SHEET 40% CR$  $   341       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7503E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9719E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.6430E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5650E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.0687E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.2686E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      8.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6560E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.77337E+00   m  = 0.101696$   Yield point                    sy =  1.04031E+00   ey = 0.005276$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.26864E+00   EU = 0.107047$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.36627E+00  eut = 0.076961$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.074600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9719E+02, 0.290, 1.7734E+00, 0.101696, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0746==================================================================
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来源:CAE之家
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首次发布时间:2026-04-21
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