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LSDYNA常用材料参数三

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*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 203 EZ 1 IN. BAR ANNEALED$  $   342       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. . . . . . .      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 . . .      3.1026E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.9984E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     53.000      %$   Reduction in area. . . . . .     63.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6200E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.03087E+00   m  = 0.212414$   Yield point                    sy =  2.49936E-01   ey = 0.001267$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.99844E-01   EU = 0.236660$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.41803E-01  eut = 0.212414$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.738000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8611E-06, 1.9719E+02, 0.290, 1.0309E+00, 0.212414, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.7380==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 203 EZ 1 IN. BAR CD$  $   343       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. . . . . . .      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 . . .      5.5158E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.9290E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   Reduction in area. . . . . .     35.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6200E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.21862E+00   m  = 0.147489$   Yield point                    sy =  5.05473E-01   ey = 0.002563$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.92897E-01   EU = 0.158920$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  9.18905E-01  eut = 0.147489$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.149600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8611E-06, 1.9719E+02, 0.290, 1.2186E+00, 0.147489, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1496==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 203 EZ 1 IN. BAR FULL HARD$  $   344       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. . . . . . .      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 . . .      9.6527E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.1721E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   Reduction in area. . . . . .     47.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6200E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.65759E+00   m  = 0.107190$   Yield point                    sy =  9.33913E-01   ey = 0.004736$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.17211E+00   EU = 0.113145$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.30473E+00  eut = 0.107190$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.377000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8611E-06, 1.9719E+02, 0.290, 1.6576E+00, 0.107190, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3770==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 301 SHEET ANNEALED$  $   345       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-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 . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.2737E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     75.000      %$   Reduction in area. . . . . .     65.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6920E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.62346E+00   m  = 0.310853$   Yield point                    sy =  1.85138E-01   ey = 0.000926$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.27371E-01   EU = 0.364588$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.12902E+00  eut = 0.310853$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.950500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.6235E+00, 0.310853, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.9505==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 301 SHEET 10% CR$  $   346       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      6.0674E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.0342E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     55.000      %$   Reduction in area. . . . . .     40.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6920E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.73942E+00   m  = 0.198774$   Yield point                    sy =  5.40751E-01   ey = 0.002801$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.03421E+00   EU = 0.219907$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.26164E+00  eut = 0.198774$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.656500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.7394E+00, 0.198774, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.6565==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 301 SHEET 40% CR$  $   347       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.1721E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.3445E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   Reduction in area. . . . . .     10.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6920E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.83029E+00   m  = 0.090730$   Yield point                    sy =  1.14985E+00   ey = 0.005956$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.34448E+00   EU = 0.094974$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.47217E+00  eut = 0.090730$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.656900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.8303E+00, 0.090730, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.6569==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 301 SHEET 60% CR$  $   348       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.8616E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.2154E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.4774E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.5858E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.6203E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6920E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.90588E+00   m  = 0.038027$   Yield point                    sy =  1.59016E+00   ey = 0.008542$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.62027E+00   EU = 0.038759$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.68307E+00  eut = 0.038027$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.399300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 1.8616E+02, 0.290, 1.9059E+00, 0.038027, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3993==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 302 SHEET ANNEALED$  $   349       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9441E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9236E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4560E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5267E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.4121E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     68.000      %$   Reduction in area. . . . . .     65.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.17107E+00   m  = 0.254167$   Yield point                    sy =  2.05858E-01   ey = 0.001070$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.41212E-01   EU = 0.289387$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.26771E-01  eut = 0.254167$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.954100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9441E-06, 1.9236E+02, 0.290, 1.1711E+00, 0.254167, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.9541==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 302 SHEET 10% CR$  $   350       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9441E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9236E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4560E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5267E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      6.3432E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.4463E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     43.000      %$   Reduction in area. . . . . .     41.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.00314E+00   m  = 0.086408$   Yield point                    sy =  6.10174E-01   ey = 0.003172$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.44634E-01   EU = 0.090251$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.11838E-01  eut = 0.086408$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.695200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9441E-06, 1.9236E+02, 0.290, 1.0031E+00, 0.086408, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.6952==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 302 SHEET 40% CR$  $   351       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9441E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9236E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4560E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5267E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      9.1011E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.0411E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     13.000      %$   Reduction in area. . . . . .      8.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.39351E+00   m  = 0.083789$   Yield point                    sy =  8.87980E-01   ey = 0.004616$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.04111E+00   EU = 0.087399$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.13210E+00  eut = 0.083789$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.176200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9441E-06, 1.9236E+02, 0.290, 1.3935E+00, 0.083789, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1762==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 302B PLATE ANEALED$  $   352       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9441E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9236E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4560E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5267E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.2053E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     50.000      %$   Reduction in area. . . . . .     65.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6560E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.12137E+00   m  = 0.246525$   Yield point                    sy =  2.08303E-01   ey = 0.001083$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.20528E-01   EU = 0.279571$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.94010E-01  eut = 0.246525$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.471100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9441E-06, 1.9236E+02, 0.290, 1.1214E+00, 0.246525, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.4711==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 303 1 IN. BAR ANNEALED$  $   353       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.0271E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      2.5511E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.2053E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     65.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.14635E+00   m  = 0.262627$   Yield point                    sy =  1.84656E-01   ey = 0.000957$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.20528E-01   EU = 0.300341$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.06898E-01  eut = 0.262627$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.865200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.0271E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.1463E+00, 0.262627, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.8652==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 303 1 IN. BAR 10% CR$  $   354       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.0271E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      3.1026E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.2395E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     45.000      %$   Reduction in area. . . . . .     57.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.32892E+00   m  = 0.257897$   Yield point                    sy =  2.35555E-01   ey = 0.001220$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.23950E-01   EU = 0.294206$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  9.36940E-01  eut = 0.257897$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.074400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.0271E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.3289E+00, 0.257897, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.0744==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 303 1 IN. BAR 40% CR$  $   355       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.0271E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      5.5158E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.1928E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     13.000      %$   Reduction in area. . . . . .     45.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.18902E+00   m  = 0.257720$   Yield point                    sy =  4.62165E-01   ey = 0.002394$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.19279E+00   EU = 0.293976$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.54345E+00  eut = 0.257720$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.117000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.0271E-06, 1.9305E+02, 0.290, 2.1890E+00, 0.257720, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1170==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 303 SE 1 IN. BAR ANNEALED$  $   356       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      2.4132E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.2053E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     50.000      %$   Reduction in area. . . . . .     65.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.16354E+00   m  = 0.273938$   Yield point                    sy =  1.69132E-01   ey = 0.000876$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.20528E-01   EU = 0.315134$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.16078E-01  eut = 0.273938$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.259500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.1635E+00, 0.273938, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.2595==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 303 SE 1 IN. BAR HALF HARD$  $   357       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      7.2395E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      9.4458E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.38811E+00   m  = 0.125013$   Yield point                    sy =  6.85819E-01   ey = 0.003552$   Ultimate (Engineering)         SU =  9.44582E-01   EU = 0.133163$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.07037E+00  eut = 0.125013$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.894700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.3881E+00, 0.125013, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.8947==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 303 SE 1 IN. BAR FULL HARD$  $   358       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      9.4458E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.2066E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     14.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.77344E+00   m  = 0.125096$   Yield point                    sy =  9.06947E-01   ey = 0.004698$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.20658E+00   EU = 0.133257$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.36737E+00  eut = 0.125096$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.155700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.7734E+00, 0.125096, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1557==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 304 BAR ANNEALED$  $   359       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.0271E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9374E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.5094E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5376E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      2.3442E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.9984E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     57.000      %$   Reduction in area. . . . . .     67.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.12204E+00   m  = 0.272079$   Yield point                    sy =  1.63603E-01   ey = 0.000844$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.99844E-01   EU = 0.312691$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.87410E-01  eut = 0.272079$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.604300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.0271E-06, 1.9374E+02, 0.290, 1.1220E+00, 0.272079, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.6043==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 304 BAR 10% CR$  $   360       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.0271E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9374E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.5094E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5376E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      4.8263E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.7569E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     35.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.01771E+00   m  = 0.137127$   Yield point                    sy =  4.41926E-01   ey = 0.002281$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.75686E-01   EU = 0.146974$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.74994E-01  eut = 0.137127$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.453200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.0271E-06, 1.9374E+02, 0.290, 1.0177E+00, 0.137127, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.4532==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 304 BAR 40% CR$  $   361       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.0271E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9374E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.5094E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5376E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      9.3079E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.0066E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     12.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.26664E+00   m  = 0.060339$   Yield point                    sy =  9.17013E-01   ey = 0.004733$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.00663E+00   EU = 0.062196$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.06924E+00  eut = 0.060339$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.357000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.0271E-06, 1.9374E+02, 0.290, 1.2666E+00, 0.060339, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3570==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 304L BAR ANNEALED$  $   362       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      2.2063E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.8605E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     57.000      %$   Reduction in area. . . . . .     70.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.10630E+00   m  = 0.279161$   Yield point                    sy =  1.49859E-01   ey = 0.000776$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.86054E-01   EU = 0.322020$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.74776E-01  eut = 0.279161$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.564300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.1063E+00, 0.279161, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.5643==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 304L BAR 10% CR$  $   363       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      5.0332E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.3084E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     35.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.12592E+00   m  = 0.148731$   Yield point                    sy =  4.58310E-01   ey = 0.002374$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.30844E-01   EU = 0.160361$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.48044E-01  eut = 0.148731$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.383800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.1259E+00, 0.148731, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.3838==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 304L BAR 40% CR$  $   364       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      9.4458E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.0618E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      9.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.39858E+00   m  = 0.077418$   Yield point                    sy =  9.24930E-01   ey = 0.004791$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.06179E+00   EU = 0.080494$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  0.00000E+00  eut = 0.000000$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.115100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.3986E+00, 0.077418, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1151==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 305 SHEET ANNEALED$  $   365       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      2.2753E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.9295E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     62.000      %$   Reduction in area. . . . . .     73.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.11420E+00   m  = 0.275591$   Yield point                    sy =  1.56775E-01   ey = 0.000812$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.92949E-01   EU = 0.317309$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.81097E-01  eut = 0.275591$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.742800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.1142E+00, 0.275591, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.7428==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 305 SHEET 10% CR$  $   366       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      4.8263E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.4811E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     45.000      %$   Reduction in area. . . . . .     48.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.52103E-01   m  = 0.124849$   Yield point                    sy =  4.46238E-01   ey = 0.002311$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.48107E-01   EU = 0.132978$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.34291E-01  eut = 0.124849$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.692700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 1.9305E+02, 0.290, 9.5210E-01, 0.124849, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.6927==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 305 SHEET 40% CR$  $   367       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      8.9632E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      9.9974E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   Reduction in area. . . . . .     25.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.30238E+00   m  = 0.073151$   Yield point                    sy =  8.77809E-01   ey = 0.004547$   Ultimate (Engineering)         SU =  9.99740E-01   EU = 0.075893$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.07561E+00  eut = 0.073151$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.167600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.3024E+00, 0.073151, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1676==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 308 SHEET ANNEALED$  $   368       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.0271E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      2.2753E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     58.000      %$   Reduction in area. . . . . .     57.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.01440E+00   m  = 0.259280$   Yield point                    sy =  1.61552E-01   ey = 0.000837$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.295996$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.14846E-01  eut = 0.259280$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.646600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.0271E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.0144E+00, 0.259280, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.6466==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 308 SHEET 10% CR$  $   369       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.0271E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      4.4126E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.4121E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     38.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.82679E-01   m  = 0.145998$   Yield point                    sy =  3.98438E-01   ey = 0.002064$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.41212E-01   EU = 0.157194$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.42007E-01  eut = 0.145998$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.534000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.0271E-06, 1.9305E+02, 0.290, 9.8268E-01, 0.145998, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.5340==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 308 SHEET 40% CR$  $   370       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.0271E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      8.8253E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.0549E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     11.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.46682E+00   m  = 0.099738$   Yield point                    sy =  8.54251E-01   ey = 0.004425$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.05490E+00   EU = 0.104881$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.16554E+00  eut = 0.099738$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.125200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.0271E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.4668E+00, 0.099738, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1252==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 309 SHEET ANNEALED$  $   371       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.0271E-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 . . .      2.5511E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     55.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.4940E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.79979E-01   m  = 0.234602$   Yield point                    sy =  1.91987E-01   ey = 0.000960$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.264405$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.97421E-01  eut = 0.234602$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.696400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.0271E-06, 1.9995E+02, 0.290, 9.7998E-01, 0.234602, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.6964==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 309 SHEET 10% CR$  $   372       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.0271E-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 . . .      3.9300E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.9984E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     45.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.4940E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.37646E-01   m  = 0.156469$   Yield point                    sy =  3.46776E-01   ey = 0.001734$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.99844E-01   EU = 0.169375$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.01442E-01  eut = 0.156469$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.721000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.0271E-06, 1.9995E+02, 0.290, 9.3765E-01, 0.156469, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.7210==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 309 SHEET 40% CR$  $   373       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.0271E-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 . . .      8.5495E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      9.3079E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      8.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.4940E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.17191E+00   m  = 0.060915$   Yield point                    sy =  8.39677E-01   ey = 0.004199$   Ultimate (Engineering)         SU =  9.30792E-01   EU = 0.062809$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.00243E+00  eut = 0.076961$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.126000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.0271E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.1719E+00, 0.060915, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1260==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 310 SHEET ANNEALED$  $   374       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9441E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9443E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.5361E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5431E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      3.1026E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.8605E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     47.000      %$   Reduction in area. . . . . .     70.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.4940E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.98715E-01   m  = 0.207016$   Yield point                    sy =  2.52228E-01   ey = 0.001297$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.86054E-01   EU = 0.230002$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.20848E-01  eut = 0.207016$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.565000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9441E-06, 1.9443E+02, 0.290, 9.9872E-01, 0.207016, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.5650==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 310 SHEET 10% CR$  $   375       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9441E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9443E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.5361E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5431E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      4.6195E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.4463E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     28.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.4940E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.20464E+00   m  = 0.175588$   Yield point                    sy =  4.07947E-01   ey = 0.002098$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.44634E-01   EU = 0.191947$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.87564E-01  eut = 0.175588$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.603900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9441E-06, 1.9443E+02, 0.290, 1.2046E+00, 0.175588, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.6039==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 310 SHEET 40% CR$  $   376       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9441E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9443E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.5361E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5431E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      9.5148E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.0687E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      5.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.4940E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.42740E+00   m  = 0.080056$   Yield point                    sy =  9.30724E-01   ey = 0.004787$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.06869E+00   EU = 0.083347$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.12083E+00  eut = 0.048790$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.045400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9441E-06, 1.9443E+02, 0.290, 1.4274E+00, 0.080056, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0454==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 314 SHEET ANNEALED$  $   377       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7227E-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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.8948E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     40.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.5120E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.20393E+00   m  = 0.222859$   Yield point                    sy =  2.77899E-01   ey = 0.001390$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.89476E-01   EU = 0.249645$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.61600E-01  eut = 0.222859$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.082500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7227E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.2039E+00, 0.222859, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.0825==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 316 SHEET ANNEALED$  $   378       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9441E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9374E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.5094E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5376E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      2.6200E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.8605E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     61.000      %$   Reduction in area. . . . . .     67.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6020E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.05502E+00   m  = 0.243803$   Yield point                    sy =  1.96492E-01   ey = 0.001014$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.86054E-01   EU = 0.276093$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.47860E-01  eut = 0.243803$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.828500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9441E-06, 1.9374E+02, 0.290, 1.0550E+00, 0.243803, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.8285==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 316 SHEET 10% CR$  $   379       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9441E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9374E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.5094E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5376E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      4.8263E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.5500E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     40.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6020E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.68416E-01   m  = 0.127947$   Yield point                    sy =  4.45079E-01   ey = 0.002297$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.55002E-01   EU = 0.136493$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.44405E-01  eut = 0.127947$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.693700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9441E-06, 1.9374E+02, 0.290, 9.6842E-01, 0.127947, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.6937==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 316 SHEET 40% CR$  $   380       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9441E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9374E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.5094E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5376E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      8.8253E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      9.8595E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      8.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6020E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.27828E+00   m  = 0.072344$   Yield point                    sy =  8.64113E-01   ey = 0.004460$   Ultimate (Engineering)         SU =  9.85950E-01   EU = 0.075025$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.06183E+00  eut = 0.076961$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.095900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9441E-06, 1.9374E+02, 0.290, 1.2783E+00, 0.072344, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0959==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 316L SHEET ANNEALED$  $   381       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. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      2.5511E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.3090E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     55.000      %$   Reduction in area. . . . . .     70.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6020E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.31864E-01   m  = 0.226342$   Yield point                    sy =  1.95743E-01   ey = 0.001014$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.30896E-01   EU = 0.254005$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.65747E-01  eut = 0.226342$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.729600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8611E-06, 1.9305E+02, 0.290, 9.3186E-01, 0.226342, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.7296==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 316L SHEET HALF HARD$  $   382       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. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      6.2053E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.6184E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6020E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.30728E+00   m  = 0.140700$   Yield point                    sy =  5.76995E-01   ey = 0.002989$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.61845E-01   EU = 0.151079$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  9.92051E-01  eut = 0.140700$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.700800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8611E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.3073E+00, 0.140700, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.7008==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 316L SHEET FULL HARD$  $   383       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. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      8.7563E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.1376E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     12.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6020E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.68456E+00   m  = 0.128691$   Yield point                    sy =  8.36271E-01   ey = 0.004332$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.13764E+00   EU = 0.137338$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.29388E+00  eut = 0.128691$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.115800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8611E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.6846E+00, 0.128691, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1158==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 317 1 IN. BAR ANNEALED$  $   384       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.0271E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      2.6200E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.9984E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     55.000      %$   Reduction in area. . . . . .     70.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.8540E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.08818E+00   m  = 0.249294$   Yield point                    sy =  1.94922E-01   ey = 0.001010$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.99844E-01   EU = 0.283120$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.69672E-01  eut = 0.249294$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.648800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.0271E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.0882E+00, 0.249294, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.6488==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 317 1 IN. BAR 10% CR$  $   385       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.0271E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      3.9300E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.1705E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     37.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.8540E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.21645E+00   m  = 0.204158$   Yield point                    sy =  3.31569E-01   ey = 0.001718$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.17055E-01   EU = 0.226492$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.79462E-01  eut = 0.204158$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.058300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.0271E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.2164E+00, 0.204158, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.0583==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 317 1 IN. BAR 40% CR$  $   386       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.0271E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      9.2390E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.0204E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      7.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.8540E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.31069E+00   m  = 0.068639$   Yield point                    sy =  9.07213E-01   ey = 0.004699$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.02042E+00   EU = 0.071049$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.08946E+00  eut = 0.067659$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.076500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.0271E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.3107E+00, 0.068639, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0765==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 321 SHEET ANNEALED$  $   387       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8887E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      2.2063E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.2053E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     55.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6740E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.19013E+00   m  = 0.291833$   Yield point                    sy =  1.46159E-01   ey = 0.000757$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.20528E-01   EU = 0.338880$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.30813E-01  eut = 0.291833$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.400700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8887E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.1901E+00, 0.291833, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.4007==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 321 SHEET 10% CR$  $   388       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8887E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      4.8263E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.8948E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     45.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6740E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.05069E+00   m  = 0.143075$   Yield point                    sy =  4.39981E-01   ey = 0.002279$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.89476E-01   EU = 0.153817$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.95529E-01  eut = 0.143075$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.785500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8887E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.0507E+00, 0.143075, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.7855==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 321 SHEET 40% CR$  $   389       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8887E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      9.1700E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.0342E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      7.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6740E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.36069E+00   m  = 0.077558$   Yield point                    sy =  8.97077E-01   ey = 0.004647$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.03421E+00   EU = 0.080645$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.10419E+00  eut = 0.067659$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.069700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8887E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.3607E+00, 0.077558, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0697==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 347 SHEET ANNEALED$  $   390       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9443E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.5361E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5431E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.5500E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     50.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6740E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.20388E+00   m  = 0.258834$   Yield point                    sy =  2.03905E-01   ey = 0.001049$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.55002E-01   EU = 0.295419$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.48502E-01  eut = 0.258834$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.393600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 1.9443E+02, 0.290, 1.2039E+00, 0.258834, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.3936==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 347 SHEET 10% CR$  $   391       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9443E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.5361E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5431E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      5.3090E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.2395E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     33.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6740E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.07775E+00   m  = 0.131317$   Yield point                    sy =  4.91412E-01   ey = 0.002527$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.23950E-01   EU = 0.140329$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.25541E-01  eut = 0.131317$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.392200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 1.9443E+02, 0.290, 1.0777E+00, 0.131317, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.3922==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 347 SHEET 40% CR$  $   392       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9443E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.5361E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5431E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      9.5148E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.0894E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      5.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6740E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.49864E+00   m  = 0.089834$   Yield point                    sy =  9.27118E-01   ey = 0.004768$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.08937E+00   EU = 0.093993$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.14252E+00  eut = 0.048790$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.044800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 1.9443E+02, 0.290, 1.4986E+00, 0.089834, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0448==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 348 BAR$  $   393       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      8.0271E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9443E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.5361E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5431E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      2.5511E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.2053E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     50.000      %$   Reduction in area. . . . . .     65.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6740E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.14609E+00   m  = 0.262459$   Yield point                    sy =  1.84424E-01   ey = 0.000949$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.20528E-01   EU = 0.300124$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.06763E-01  eut = 0.262459$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.354200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 8.0271E-06, 1.9443E+02, 0.290, 1.1461E+00, 0.262459, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.3542==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 19-9DL SHEET ANNEALED$  $   394       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9441E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0340E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.8835E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6142E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      4.6195E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.7911E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     33.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.5120E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.28426E+00   m  = 0.186556$   Yield point                    sy =  4.01952E-01   ey = 0.001976$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.79108E-01   EU = 0.205092$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  9.38896E-01  eut = 0.186556$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.934800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9441E-06, 2.0340E+02, 0.290, 1.2843E+00, 0.186556, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.9348==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 19-9DL SHEET HR+SR AT 1200F$  $   395       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9441E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0340E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.8835E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6142E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      7.1016E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.7563E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     19.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.5120E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.23118E+00   m  = 0.104615$   Yield point                    sy =  6.77910E-01   ey = 0.003333$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.75634E-01   EU = 0.110284$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  9.72202E-01  eut = 0.104615$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.527000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9441E-06, 2.0340E+02, 0.290, 1.2312E+00, 0.104615, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5270==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 21-6-9 SHEET ANNEALED$  $   396       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8334E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0271E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.8568E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6088E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      4.6884E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.7221E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     44.000      %$   Reduction in area. . . . . .     70.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6740E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.26035E+00   m  = 0.180712$   Yield point                    sy =  4.10985E-01   ey = 0.002027$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.72213E-01   EU = 0.198070$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  9.25165E-01  eut = 0.180712$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.610300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0271E+02, 0.290, 1.2603E+00, 0.180712, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.6103==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 21-6-9 SHEET CR$  $   397       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8334E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0271E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.8568E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6088E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      8.9632E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      9.9974E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     20.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6740E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.29923E+00   m  = 0.072225$   Yield point                    sy =  8.76902E-01   ey = 0.004326$   Ultimate (Engineering)         SU =  9.99740E-01   EU = 0.074897$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.07462E+00  eut = 0.072225$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.022000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0271E+02, 0.290, 1.2992E+00, 0.072225, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.0220==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 21-6-9 SHEET 60 %CR$  $   398       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8334E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0271E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.8568E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6088E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.2548E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.3927E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      6.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.6740E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.83811E+00   m  = 0.077683$   Yield point                    sy =  1.23692E+00   ey = 0.006102$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.39274E+00   EU = 0.080780$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.47389E+00  eut = 0.058269$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.055200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0271E+02, 0.290, 1.8381E+00, 0.077683, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0552==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 22-13-5 SHEET ANNEALED$  $   399       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8887E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      5.9295E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.8253E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     36.000      %$   Reduction in area. . . . . .     70.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.9440E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.38851E+00   m  = 0.159992$   Yield point                    sy =  5.42451E-01   ey = 0.002810$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.82529E-01   EU = 0.173501$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.03565E+00  eut = 0.159992$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.384000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8887E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.3885E+00, 0.159992, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.3840==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 22-13-5 SHEET 60% CR$  $   400       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8887E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.3721E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.4617E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      5.000      %$   Reduction in area. . . . . .     55.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.9440E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.83974E+00   m  = 0.060436$   Yield point                    sy =  1.36384E+00   ey = 0.007065$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.46169E+00   EU = 0.062300$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.55275E+00  eut = 0.060436$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.046000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8887E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.8397E+00, 0.060436, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0460==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 18-2MN 0.25 IN BAR ANNEALED$  $   401       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8887E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      4.4816E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.2737E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     60.000      %$   Reduction in area. . . . . .     70.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.9440E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.41816E+00   m  = 0.210720$   Yield point                    sy =  3.81949E-01   ey = 0.001978$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.27371E-01   EU = 0.234567$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.02144E+00  eut = 0.210720$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.942400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8887E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.4182E+00, 0.210720, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.9424==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 18-2MN 0.25 IN BAR 20% CR$  $   402       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8887E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      9.3079E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.1859E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     28.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.9440E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.73828E+00   m  = 0.123784$   Yield point                    sy =  8.93597E-01   ey = 0.004629$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.18590E+00   EU = 0.131772$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.34217E+00  eut = 0.123784$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.180100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8887E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.7383E+00, 0.123784, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.1801==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 18-2MN 0.25 IN BAR 60% CR$  $   403       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8887E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.5444E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.8271E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      9.500      %$   Reduction in area. . . . . .     40.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.9440E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.60914E+00   m  = 0.111584$   Yield point                    sy =  1.51961E+00   ey = 0.007871$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.82711E+00   EU = 0.118048$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.04280E+00  eut = 0.111584$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.086300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8887E-06, 1.9305E+02, 0.290, 2.6091E+00, 0.111584, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0863==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 400 SHEET ANEALED$  $   404       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      2.2063E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.2748E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     32.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.9000E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.27236E-01   m  = 0.205937$   Yield point                    sy =  1.69460E-01   ey = 0.000848$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.27475E-01   EU = 0.228676$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.25228E-01  eut = 0.205937$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.573400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 7.2724E-01, 0.205937, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5734==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 405 SHEET ANNEALED$  $   405       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      3.2405E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.6195E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     27.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0800E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.91749E-01   m  = 0.134219$   Yield point                    sy =  2.87365E-01   ey = 0.001437$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.61949E-01   EU = 0.143643$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.28305E-01  eut = 0.134219$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.873300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 6.9175E-01, 0.134219, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.8733==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 405 SHEET ??% CR$  $   406       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      4.4816E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.2053E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     20.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0800E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.24579E-01   m  = 0.131740$   Yield point                    sy =  4.08942E-01   ey = 0.002045$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.20528E-01   EU = 0.140812$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.07906E-01  eut = 0.131740$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.379900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 9.2458E-01, 0.131740, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3799==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 405 SHEET ??% CR$  $   407       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      8.6184E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.9632E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0800E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.05912E+00   m  = 0.039423$   Yield point                    sy =  8.54152E-01   ey = 0.004272$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.96319E-01   EU = 0.040210$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  9.32360E-01  eut = 0.039423$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.360900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.0591E+00, 0.039423, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3609==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 430 SHEET ANNEALED$  $   408       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      3.5853E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.1711E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   Reduction in area. . . . . .     65.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0440E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.82014E-01   m  = 0.139171$   Yield point                    sy =  3.19124E-01   ey = 0.001596$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.17107E-01   EU = 0.149321$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.94321E-01  eut = 0.139171$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.656800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 7.8201E-01, 0.139171, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.6568==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 430 SHEET ??% CR$  $   409       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      4.4816E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.2053E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     20.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0440E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.24579E-01   m  = 0.131740$   Yield point                    sy =  4.08942E-01   ey = 0.002045$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.20528E-01   EU = 0.140812$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.07906E-01  eut = 0.131740$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.379900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 9.2458E-01, 0.131740, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3799==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 430 SHEET ??% CR$  $   410       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      8.6184E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.9632E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      2.000      %$   Reduction in area. . . . . .     45.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0440E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.05912E+00   m  = 0.039423$   Yield point                    sy =  8.54152E-01   ey = 0.004272$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.96319E-01   EU = 0.040210$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  9.32360E-01  eut = 0.039423$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.016600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.0591E+00, 0.039423, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0166==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 442 SHEET ANNEALED$  $   411       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      3.5853E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   Reduction in area. . . . . .     52.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0440E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.62700E-01   m  = 0.156780$   Yield point                    sy =  3.13419E-01   ey = 0.001568$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.169738$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.45205E-01  eut = 0.156780$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.514500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 8.6270E-01, 0.156780, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5145==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 442 SHEET ??% CR$  $   412       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      4.8263E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.2053E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     20.000      %$   Reduction in area. . . . . .     45.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0440E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.84815E-01   m  = 0.110911$   Yield point                    sy =  4.49977E-01   ey = 0.002250$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.20528E-01   EU = 0.117296$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.93313E-01  eut = 0.110911$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.529100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 8.8482E-01, 0.110911, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5291==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 442 SHEET ??% CR$  $   413       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      6.8948E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.5842E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   Reduction in area. . . . . .     30.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0440E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.59781E-01   m  = 0.062383$   Yield point                    sy =  6.72817E-01   ey = 0.003365$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.58423E-01   EU = 0.064370$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.07243E-01  eut = 0.062383$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.478700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 9.5978E-01, 0.062383, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4787==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 446 SHEET ANNEALED$  $   414       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.4735E-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 . . .      3.5853E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   Reduction in area. . . . . .     52.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0440E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.62700E-01   m  = 0.156780$   Yield point                    sy =  3.13419E-01   ey = 0.001568$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.169738$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.45205E-01  eut = 0.156780$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.514400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.4735E-06, 1.9995E+02, 0.290, 8.6270E-01, 0.156780, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5144==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 446 SHEET ??% CR$  $   415       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.4735E-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 . . .      4.8263E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.2053E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     20.000      %$   Reduction in area. . . . . .     45.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0440E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.84815E-01   m  = 0.110911$   Yield point                    sy =  4.49977E-01   ey = 0.002250$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.20528E-01   EU = 0.117296$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.93313E-01  eut = 0.110911$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.529100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.4735E-06, 1.9995E+02, 0.290, 8.8482E-01, 0.110911, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5291==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 446 SHEET ??% CR$  $   416       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.4735E-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 . . .      7.5498E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.6187E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   Reduction in area. . . . . .     30.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0440E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.36241E-01   m  = 0.018707$   Yield point                    sy =  7.53332E-01   ey = 0.003768$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.61871E-01   EU = 0.018883$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.76257E-01  eut = 0.018707$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.780900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.4735E-06, 1.9995E+02, 0.290, 8.3624E-01, 0.018707, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.7809==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 18 SR SHEET ANNEALED$  $   417       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.4735E-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 . . .      4.4816E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.8605E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     27.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0620E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.42748E-01   m  = 0.114783$   Yield point                    sy =  4.14679E-01   ey = 0.002074$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.86054E-01   EU = 0.121630$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.57336E-01  eut = 0.114783$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.099900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.4735E-06, 1.9995E+02, 0.290, 8.4275E-01, 0.114783, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.0999==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 261 E-BRITE STRIP ANNEALED$  $   418       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.6673E-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 . . .      3.1716E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.4816E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     44.000      %$   Reduction in area. . . . . .     88.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0620E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.67343E-01   m  = 0.131439$   Yield point                    sy =  2.81561E-01   ey = 0.001408$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.48159E-01   EU = 0.140468$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.11111E-01  eut = 0.131439$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.750600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6673E-06, 1.9995E+02, 0.290, 6.6734E-01, 0.131439, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.7506==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 261 E-BRITE STRIP 20% CR$  $   419       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.6673E-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 . . .      6.0674E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.6190E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      8.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0620E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.25463E-01   m  = 0.057202$   Yield point                    sy =  5.91618E-01   ey = 0.002959$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.61897E-01   EU = 0.058870$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.12837E-01  eut = 0.076961$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.136400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6673E-06, 1.9995E+02, 0.290, 8.2546E-01, 0.057202, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1364==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 261 E-BRITE STRIP 60% CR$  $   420       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.6673E-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 . . .      7.9979E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.5495E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      3.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0620E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.07298E+00   m  = 0.056234$   Yield point                    sy =  7.85805E-01   ey = 0.003930$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.54950E-01   EU = 0.057845$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.80221E-01  eut = 0.029559$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.026700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6673E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.0730E+00, 0.056234, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0267==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 403 BAR ANNEALED$  $   421       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. . . . . . .      2.0477E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.9370E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6252E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      3.1026E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.1711E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     30.000      %$   Reduction in area. . . . . .     70.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.9000E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.35014E-01   m  = 0.174530$   Yield point                    sy =  2.60894E-01   ey = 0.001274$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.17107E-01   EU = 0.190686$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.15712E-01  eut = 0.174530$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.723700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6950E-06, 2.0477E+02, 0.290, 8.3501E-01, 0.174530, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.7237==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 403 BAR TEMPER 1200F$  $   422       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. . . . . . .      2.0477E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.9370E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6252E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      5.8605E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.5842E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   Reduction in area. . . . . .     65.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.9000E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.09402E+00   m  = 0.116229$   Yield point                    sy =  5.49784E-01   ey = 0.002685$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.58423E-01   EU = 0.123253$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.51902E-01  eut = 0.116229$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.754400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6950E-06, 2.0477E+02, 0.290, 1.0940E+00, 0.116229, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.7544==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 403 BAR TEMPER  600F$  $   423       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. . . . . . .      2.0477E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.9370E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6252E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      9.6527E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.2411E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   Reduction in area. . . . . .     55.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.9000E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.82851E+00   m  = 0.126257$   Yield point                    sy =  9.24673E-01   ey = 0.004516$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.24106E+00   EU = 0.134574$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.40807E+00  eut = 0.126257$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.183900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6950E-06, 2.0477E+02, 0.290, 1.8285E+00, 0.126257, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1839==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 410 1 IN. BAR ANNEALED$  $   424       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7227E-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 . . .      2.4132E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.4816E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     27.000      %$   Reduction in area. . . . . .     80.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.9000E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.51970E-01   m  = 0.197314$   Yield point                    sy =  1.90617E-01   ey = 0.000953$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.48159E-01   EU = 0.218127$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.45915E-01  eut = 0.197314$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.364400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7227E-06, 1.9995E+02, 0.290, 7.5197E-01, 0.197314, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3644==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 410 1 IN. BAR TEMPER 1000F$  $   425       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7227E-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 . . .      7.1705E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.1358E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   Reduction in area. . . . . .     66.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.9000E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.06575E+00   m  = 0.075279$   Yield point                    sy =  6.95982E-01   ey = 0.003481$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.13581E-01   EU = 0.078185$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.77191E-01  eut = 0.075279$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.120100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7227E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.0658E+00, 0.075279, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.1201==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 410 1 IN. BAR TEMPER  600F$  $   426       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7227E-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 . . .      9.8595E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.2480E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   Reduction in area. . . . . .     62.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.9000E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.82298E+00   m  = 0.122148$   Yield point                    sy =  9.48216E-01   ey = 0.004742$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.24795E+00   EU = 0.129922$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.41009E+00  eut = 0.122148$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.288700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7227E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.8230E+00, 0.122148, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2887==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 410 1 IN. BAR TEMPER  300F$  $   427       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7227E-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 . . .      1.0204E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.2962E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.9000E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.90237E+00   m  = 0.124387$   Yield point                    sy =  9.81996E-01   ey = 0.004911$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.29621E+00   EU = 0.132454$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.46790E+00  eut = 0.124387$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.277600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7227E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.9024E+00, 0.124387, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2776==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 414 BAR ANEALED$  $   428       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. . . . . . .      1.9650E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.6163E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5595E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      6.2053E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.9290E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0080E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.13887E+00   m  = 0.114251$   Yield point                    sy =  5.86063E-01   ey = 0.002982$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.92897E-01   EU = 0.121034$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.88864E-01  eut = 0.114251$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.222100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9650E+02, 0.290, 1.1389E+00, 0.114251, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2221==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 414 BAR TEMPER 1200F$  $   429       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. . . . . . .      1.9650E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.6163E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5595E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      7.2395E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.2737E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     20.000      %$   Reduction in area. . . . . .     65.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0080E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.09286E+00   m  = 0.078518$   Yield point                    sy =  7.02163E-01   ey = 0.003573$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.27371E-01   EU = 0.081682$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.94953E-01  eut = 0.078518$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.908900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9650E+02, 0.290, 1.0929E+00, 0.078518, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.9089==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 414 BAR TEMPER  800F$  $   430       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. . . . . . .      1.9650E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.6163E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5595E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.0342E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.3790E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0080E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.09665E+00   m  = 0.141920$   Yield point                    sy =  9.89460E-01   ey = 0.005035$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.37895E+00   EU = 0.152485$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.58922E+00  eut = 0.141920$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.206600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9650E+02, 0.290, 2.0967E+00, 0.141920, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2066==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 416 BAR ANEALED$  $   431       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 . . .      2.4132E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.4816E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     30.000      %$   Reduction in area. . . . . .     75.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.9000E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.51970E-01   m  = 0.197314$   Yield point                    sy =  1.90617E-01   ey = 0.000953$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.48159E-01   EU = 0.218127$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.45915E-01  eut = 0.197314$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.518500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6950E-06, 1.9995E+02, 0.290, 7.5197E-01, 0.197314, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5185==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 416 BAR TEMPER 1200F$  $   432       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 . . .      6.2053E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.5842E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     19.000      %$   Reduction in area. . . . . .     54.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.9000E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.05342E+00   m  = 0.099260$   Yield point                    sy =  5.90926E-01   ey = 0.002955$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.58423E-01   EU = 0.104354$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.37568E-01  eut = 0.099260$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.565700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6950E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.0534E+00, 0.099260, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5657==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 416 BAR TEMPER  600F$  $   433       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 . . .      9.6527E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.2411E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     13.000      %$   Reduction in area. . . . . .     40.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.9000E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.83110E+00   m  = 0.126942$   Yield point                    sy =  9.25463E-01   ey = 0.004629$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.24106E+00   EU = 0.135351$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.40903E+00  eut = 0.126942$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.130700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6950E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.8311E+00, 0.126942, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1307==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 420 1 IN. BAR ANEALED$  $   434       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.6673E-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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.5500E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   Reduction in area. . . . . .     65.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0260E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.12187E+00   m  = 0.210240$   Yield point                    sy =  2.82302E-01   ey = 0.001412$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.55002E-01   EU = 0.233974$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.08256E-01  eut = 0.210240$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.262200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6673E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.1219E+00, 0.210240, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2622==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 420 1 IN. BAR TEMPER 1400F$  $   435       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.6673E-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 . . .      4.8263E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.5842E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0260E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.21292E+00   m  = 0.169048$   Yield point                    sy =  4.29328E-01   ey = 0.002147$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.58423E-01   EU = 0.184177$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.98108E-01  eut = 0.169048$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.449100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6673E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.2129E+00, 0.169048, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4491==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 420 1 IN. BAR TEMPER  400F$  $   436       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.6673E-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 . . .      1.4824E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.7237E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      8.000      %$   Reduction in area. . . . . .     25.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0260E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.40908E+00   m  = 0.101971$   Yield point                    sy =  1.45862E+00   ey = 0.007295$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.72369E+00   EU = 0.107351$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.90873E+00  eut = 0.101971$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.072100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6673E-06, 1.9995E+02, 0.290, 2.4091E+00, 0.101971, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0721==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 422 BAR ANEALED$  $   437       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7780E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0546E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.9637E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6307E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      5.1021E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.6879E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     26.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0980E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.67140E-01   m  = 0.117391$   Yield point                    sy =  4.74193E-01   ey = 0.002308$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.68792E-01   EU = 0.124559$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.52096E-01  eut = 0.117391$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.028100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7780E-06, 2.0546E+02, 0.290, 9.6714E-01, 0.117391, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.0281==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 422 BAR TEMPER 1400F$  $   438       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7780E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0546E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.9637E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6307E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      6.2053E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.3427E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     19.000      %$   Reduction in area. . . . . .     53.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0980E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.23680E+00   m  = 0.129268$   Yield point                    sy =  5.78972E-01   ey = 0.002818$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.34266E-01   EU = 0.137995$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  9.49390E-01  eut = 0.129268$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.348000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7780E-06, 2.0546E+02, 0.290, 1.2368E+00, 0.129268, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3480==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 422 BAR TEMPER 1200F$  $   439       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7780E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0546E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.9637E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6307E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      8.6184E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.0273E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   Reduction in area. . . . . .     52.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0980E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.41860E+00   m  = 0.096749$   Yield point                    sy =  8.32541E-01   ey = 0.004052$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.02732E+00   EU = 0.101583$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.13168E+00  eut = 0.096749$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.523800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7780E-06, 2.0546E+02, 0.290, 1.4186E+00, 0.096749, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5238==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 422 BAR TEMPER  800F$  $   440       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7780E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0546E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.9637E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6307E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.1583E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.6341E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   Reduction in area. . . . . .     52.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0980E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.58503E+00   m  = 0.162993$   Yield point                    sy =  1.10261E+00   ey = 0.005366$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.63406E+00   EU = 0.177028$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.92333E+00  eut = 0.162993$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.138500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7780E-06, 2.0546E+02, 0.290, 2.5850E+00, 0.162993, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1385==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 431 1 IN. BAR ANEALED$  $   441       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      6.5500E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.2737E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.18076E+00   m  = 0.111299$   Yield point                    sy =  6.20922E-01   ey = 0.003105$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.27371E-01   EU = 0.117729$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  9.24776E-01  eut = 0.111299$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.033700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.1808E+00, 0.111299, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.0337==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 431 1 IN. BAR TEMPER 1100F$  $   442       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      7.9290E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      9.6527E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     19.000      %$   Reduction in area. . . . . .     57.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.35229E+00   m  = 0.103013$   Yield point                    sy =  7.61865E-01   ey = 0.003810$   Ultimate (Engineering)         SU =  9.65266E-01   EU = 0.108506$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.07000E+00  eut = 0.103013$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.549100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.3523E+00, 0.103013, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5491==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 431 1 IN. BAR TEMPER  500F$  $   443       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.0273E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.3652E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     16.000      %$   Reduction in area. . . . . .     55.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.06794E+00   m  = 0.140013$   Yield point                    sy =  9.82432E-01   ey = 0.004913$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.36516E+00   EU = 0.150289$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.57033E+00  eut = 0.140013$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.178900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 2.0679E+00, 0.140013, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1789==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 440A BAR ANEALED$  $   444       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      4.1369E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.2395E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     20.000      %$   Reduction in area. . . . . .     45.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0080E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.20789E+00   m  = 0.193859$   Yield point                    sy =  3.53537E-01   ey = 0.001768$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.23950E-01   EU = 0.213925$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.78820E-01  eut = 0.193859$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.192200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.2079E+00, 0.193859, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1922==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 440A BAR TEMPER 600F$  $   445       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.6547E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.7926E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      5.000      %$   Reduction in area. . . . . .     20.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0080E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.33226E+00   m  = 0.072652$   Yield point                    sy =  1.64561E+00   ey = 0.008230$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.79264E+00   EU = 0.075357$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.92772E+00  eut = 0.072652$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.042300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 2.3323E+00, 0.072652, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0423==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 440B BAR ANEALED$  $   446       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      4.2748E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.3774E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   Reduction in area. . . . . .     35.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0260E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.22524E+00   m  = 0.191064$   Yield point                    sy =  3.67792E-01   ey = 0.001839$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.37739E-01   EU = 0.210536$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.93060E-01  eut = 0.191064$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.170000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.2252E+00, 0.191064, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1700==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 440B BAR TEMPER 600F$  $   447       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.8616E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.9305E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      3.000      %$   Reduction in area. . . . . .     15.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0260E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.35993E+00   m  = 0.050350$   Yield point                    sy =  1.86498E+00   ey = 0.009327$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.93053E+00   EU = 0.051640$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.03022E+00  eut = 0.050350$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.021500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 2.3599E+00, 0.050350, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0215==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 440C BAR ANEALED$  $   448       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      4.4816E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.5842E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     14.000      %$   Reduction in area. . . . . .     25.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0260E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.25134E+00   m  = 0.187117$   Yield point                    sy =  3.89175E-01   ey = 0.001946$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.58423E-01   EU = 0.205768$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  9.14482E-01  eut = 0.187117$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.130500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.2513E+00, 0.187117, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1305==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 440C BAR TEMPER 600F$  $   449       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.8961E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.9650E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      2.000      %$   Reduction in area. . . . . .     10.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0260E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.40177E+00   m  = 0.050308$   Yield point                    sy =  1.90021E+00   ey = 0.009504$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.96501E+00   EU = 0.051595$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.06639E+00  eut = 0.050308$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.010700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 2.4018E+00, 0.050308, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0107==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 440F BAR TEMPER 600F$  $   450       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.8961E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.9650E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      2.000      %$   Reduction in area. . . . . .     10.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0260E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.40177E+00   m  = 0.050308$   Yield point                    sy =  1.90021E+00   ey = 0.009504$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.96501E+00   EU = 0.051595$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.06639E+00  eut = 0.050308$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.010700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 2.4018E+00, 0.050308, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0107==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 12 MOV SHEET ANNEALED$  $   451       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7227E-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 . . .      4.4816E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.8948E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1880E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.08772E+00   m  = 0.161475$   Yield point                    sy =  3.98530E-01   ey = 0.001993$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.89476E-01   EU = 0.175244$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.10302E-01  eut = 0.161475$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.327200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7227E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.0877E+00, 0.161475, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3272==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 12 MOV TEMPER 900F$  $   452       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7227E-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 . . .      1.3445E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.7030E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.500      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.2060E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.53978E+00   m  = 0.132192$   Yield point                    sy =  1.30606E+00   ey = 0.006532$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.70301E+00   EU = 0.141328$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.94369E+00  eut = 0.132192$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.095100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7227E-06, 1.9995E+02, 0.290, 2.5398E+00, 0.132192, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0951==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 12 MOV TEMPER 700F$  $   453       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7227E-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 . . .      1.2962E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.6272E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      9.500      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0440E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.40421E+00   m  = 0.127636$   Yield point                    sy =  1.25911E+00   ey = 0.006297$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.62716E+00   EU = 0.136139$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.84868E+00  eut = 0.127636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.085700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7227E-06, 1.9995E+02, 0.290, 2.4042E+00, 0.127636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0857==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS GREEK ASCOLONY BAR TMPR 1000F$  $   454       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. . . . . . .      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 . . .      9.4458E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.1376E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   Reduction in area. . . . . .     59.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0494E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.59482E+00   m  = 0.103303$   Yield point                    sy =  9.14094E-01   ey = 0.004572$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.13764E+00   EU = 0.108827$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.26144E+00  eut = 0.103303$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.403200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8611E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.5948E+00, 0.103303, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4032==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS GREEK ASCOLONY BAR TMPR  500F$  $   455       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. . . . . . .      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 . . .      1.2066E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.4410E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   Reduction in area. . . . . .     53.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0494E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.03539E+00   m  = 0.106647$   Yield point                    sy =  1.17710E+00   ey = 0.005887$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.44100E+00   EU = 0.112541$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.60318E+00  eut = 0.106647$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.459700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8611E-06, 1.9995E+02, 0.290, 2.0354E+00, 0.106647, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4597==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 17-14 CU-MO BAR 1350F WQ$  $   456       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9441E-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 . . .      2.8269E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.1363E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     45.000      %$   Reduction in area. . . . . .     59.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.4760E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.09524E+00   m  = 0.237782$   Yield point                    sy =  2.15795E-01   ey = 0.001079$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.13633E-01   EU = 0.268432$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.78352E-01  eut = 0.237782$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.240700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9441E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.0952E+00, 0.237782, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.2407==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS HMN BAR ANNEALED$  $   457       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7227E-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 . . .      3.8611E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.9979E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     57.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.5300E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.42055E+00   m  = 0.234400$   Yield point                    sy =  3.12374E-01   ey = 0.001562$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.99792E-01   EU = 0.264150$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.01106E+00  eut = 0.234400$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.791500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7227E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.4206E+00, 0.234400, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.7915==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS HMN BAR AGE 1400F$  $   458       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7227E-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 . . .      7.5842E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.1721E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   Reduction in area. . . . . .     38.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.5300E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.90160E+00   m  = 0.177228$   Yield point                    sy =  6.97613E-01   ey = 0.003489$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.17211E+00   EU = 0.193904$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.39939E+00  eut = 0.177228$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.311800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7227E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.9016E+00, 0.177228, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3118==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS HMN BAR AGE 1300F$  $   459       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7227E-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 . . .      9.3079E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.2411E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     19.000      %$   Reduction in area. . . . . .     27.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.5300E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.87273E+00   m  = 0.138064$   Yield point                    sy =  8.86262E-01   ey = 0.004432$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.24106E+00   EU = 0.148049$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.42479E+00  eut = 0.138064$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.310300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7227E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.8727E+00, 0.138064, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3103==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 17-7PH SHEET ANNEALED$  $   460       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8057E-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 . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.9632E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     35.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.4400E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.79439E+00   m  = 0.328440$   Yield point                    sy =  1.78974E-01   ey = 0.000895$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.96319E-01   EU = 0.388800$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.24481E+00  eut = 0.328440$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.304700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8057E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.7944E+00, 0.328440, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3047==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 17-7PH SHEET TH 1050$  $   461       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.6396E-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 . . .      1.2755E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.3790E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      9.000      %$   Reduction in area. . . . . .     26.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0080E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.76044E+00   m  = 0.065576$   Yield point                    sy =  1.26295E+00   ey = 0.006316$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.37895E+00   EU = 0.067774$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.47241E+00  eut = 0.065576$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.154600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6396E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.7604E+00, 0.065576, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1546==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 17-7PH SHEET RH  950$  $   462       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.6396E-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 . . .      1.5168E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.6203E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      6.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0260E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.04792E+00   m  = 0.062476$   Yield point                    sy =  1.50913E+00   ey = 0.007548$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.62027E+00   EU = 0.064469$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.71468E+00  eut = 0.058269$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.059900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6396E-06, 1.9995E+02, 0.290, 2.0479E+00, 0.062476, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0599==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 17-7PH SHEET CH  900$  $   463       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.6673E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0340E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.8835E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6142E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.7926E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.8271E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      2.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0980E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.22915E+00   m  = 0.045711$   Yield point                    sy =  1.79575E+00   ey = 0.008829$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.82711E+00   EU = 0.046772$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.86329E+00  eut = 0.019803$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.011500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6673E-06, 2.0340E+02, 0.290, 2.2291E+00, 0.045711, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0115==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS PH 15-7 MO SHEET ANNEALED$  $   464       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8057E-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 . . .      3.7921E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.9632E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     35.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.4400E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.66243E+00   m  = 0.265614$   Yield point                    sy =  2.94024E-01   ey = 0.001471$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.96319E-01   EU = 0.304232$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.16901E+00  eut = 0.265614$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.413300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8057E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.6624E+00, 0.265614, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4133==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS PH 15-7 MO SHEET TH 1050$  $   465       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.6673E-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 . . .      1.3790E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.4479E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      7.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0980E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.77748E+00   m  = 0.051839$   Yield point                    sy =  1.37298E+00   ey = 0.006867$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.44790E+00   EU = 0.053206$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.54586E+00  eut = 0.067659$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.117600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6673E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.7775E+00, 0.051839, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1176==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS PH 15-7 MO SHEET RH  950$  $   466       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.6673E-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 . . .      1.5513E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.6547E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      6.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.0000E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.08990E+00   m  = 0.062207$   Yield point                    sy =  1.54430E+00   ey = 0.007724$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.65474E+00   EU = 0.064183$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.75116E+00  eut = 0.058269$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.060000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6673E-06, 1.9995E+02, 0.290, 2.0899E+00, 0.062207, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0600==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS PH 15-7 MO SHEET CH  900$  $   467       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.6673E-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 . . .      1.7926E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.8271E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      2.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.1800E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.23626E+00   m  = 0.046522$   Yield point                    sy =  1.79601E+00   ey = 0.008982$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.82711E+00   EU = 0.047622$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.86329E+00  eut = 0.019803$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.011400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6673E-06, 1.9995E+02, 0.290, 2.2363E+00, 0.046522, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0114==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS PH 14-8 MO SHEET ANNEALED$  $   468       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8334E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9512E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.5629E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5486E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      3.7921E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.6184E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.1800E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.58014E+00   m  = 0.257011$   Yield point                    sy =  2.98661E-01   ey = 0.001531$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.61845E-01   EU = 0.293059$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.11442E+00  eut = 0.257011$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.226100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 1.9512E+02, 0.290, 1.5801E+00, 0.257011, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2261==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS PH 14-8 MO SHEET SRH 1050$  $   469       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8334E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9512E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.5629E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5486E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.4134E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.4824E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      5.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.1800E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.81684E+00   m  = 0.051592$   Yield point                    sy =  1.40875E+00   ey = 0.007220$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.48237E+00   EU = 0.052946$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.55470E+00  eut = 0.048790$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.051100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 1.9512E+02, 0.290, 1.8168E+00, 0.051592, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0511==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS PH 14-8 MO SHEET SRH  950$  $   470       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. . . . . . .      1.9512E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.5629E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5486E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.5168E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.6203E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      5.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.5400E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.06422E+00   m  = 0.064407$   Yield point                    sy =  1.50924E+00   ey = 0.007735$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.62027E+00   EU = 0.066527$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.69932E+00  eut = 0.048790$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.044200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6950E-06, 1.9512E+02, 0.290, 2.0642E+00, 0.064407, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0442==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS PH 14-8 MO SHEET CH 950$  $   471       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. . . . . . .      1.9512E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.5629E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5486E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.9926E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.0546E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      1.500      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.5400E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.14104E+00   m  = 0.163071$   Yield point                    sy =  1.95477E+00   ey = 0.010018$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.05464E+00   EU = 0.177121$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.08523E+00  eut = 0.014889$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.004400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.6950E-06, 1.9512E+02, 0.290, 4.1410E+00, 0.163071, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0044==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS AM 350 SHEET ANNEALED$  $   472       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0271E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.8568E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6088E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      4.2058E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.1101E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     38.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.13585E+00   m  = 0.294447$   Yield point                    sy =  3.19441E-01   ey = 0.001576$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.11006E+00   EU = 0.342384$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.49012E+00  eut = 0.294447$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.406500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 2.0271E+02, 0.290, 2.1359E+00, 0.294447, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4065==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS AM 350 SHEET DA  850F$  $   473       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0271E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.8568E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6088E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.0618E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.2342E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     12.000      %$   Reduction in area. . . . . .     28.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.68678E+00   m  = 0.092387$   Yield point                    sy =  1.03599E+00   ey = 0.005111$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.23416E+00   EU = 0.096789$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.35361E+00  eut = 0.092387$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.182400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 2.0271E+02, 0.290, 1.6868E+00, 0.092387, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1824==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS AM 350 SHEET SCT 850F$  $   474       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8057E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0271E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.8568E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6088E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.2066E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.4203E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     12.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.97900E+00   m  = 0.100631$   Yield point                    sy =  1.17896E+00   ey = 0.005816$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.42032E+00   EU = 0.105869$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.57069E+00  eut = 0.100631$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.154400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8057E-06, 2.0271E+02, 0.290, 1.9790E+00, 0.100631, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1544==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS AM 350 SHEET CRT$  $   475       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8057E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0271E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.8568E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6088E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.2066E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.4134E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     19.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7280E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.96069E+00   m  = 0.098710$   Yield point                    sy =  1.17973E+00   ey = 0.005820$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.41343E+00   EU = 0.103746$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.56006E+00  eut = 0.098710$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.615500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8057E-06, 2.0271E+02, 0.290, 1.9607E+00, 0.098710, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.6155==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS AM 355 SHEET ANNEALED$  $   476       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0271E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.8568E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6088E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      3.9300E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.1032E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     26.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7100E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.15327E+00   m  = 0.306381$   Yield point                    sy =  2.89240E-01   ey = 0.001427$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.10316E+00   EU = 0.358500$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.49864E+00  eut = 0.306381$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.228500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 2.0271E+02, 0.290, 2.1533E+00, 0.306381, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2285==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS AM 355 SHEET DA  850F$  $   477       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.9164E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0271E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.8568E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6088E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.1032E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.3100E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     12.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7100E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.82949E+00   m  = 0.101634$   Yield point                    sy =  1.07406E+00   ey = 0.005299$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.31000E+00   EU = 0.106978$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.45015E+00  eut = 0.101634$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.151500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.9164E-06, 2.0271E+02, 0.290, 1.8295E+00, 0.101634, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1515==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS AM 355 SHEET SCT 850F$  $   478       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7780E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0202E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.8301E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6033E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.2548E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.4893E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     19.000      %$   Reduction in area. . . . . .     38.500      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7100E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.09594E+00   m  = 0.105032$   Yield point                    sy =  1.22614E+00   ey = 0.006070$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.48927E+00   EU = 0.110746$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.65420E+00  eut = 0.105032$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.543700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7780E-06, 2.0202E+02, 0.290, 2.0959E+00, 0.105032, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5437==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS AM 355 SHEET CRT 25%$  $   479       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. . . . . . .      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 . . .      1.4479E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.5858E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     12.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.7100E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.07426E+00   m  = 0.074710$   Yield point                    sy =  1.43438E+00   ey = 0.007174$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.58579E+00   EU = 0.077572$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.70881E+00  eut = 0.074710$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.273200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8611E-06, 1.9995E+02, 0.290, 2.0743E+00, 0.074710, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2732==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 17-4PH BAR ANNEALED$  $   480       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. . . . . . .      1.9650E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.6163E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5595E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      7.5842E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.0342E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   Reduction in area. . . . . .     45.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0800E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.56620E+00   m  = 0.139876$   Yield point                    sy =  7.13807E-01   ey = 0.003633$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.03421E+00   EU = 0.150131$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.18948E+00  eut = 0.139876$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.093000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9650E+02, 0.290, 1.5662E+00, 0.139876, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0930==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 17-4PH BAR H 1150$  $   481       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. . . . . . .      1.9650E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.6163E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5595E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      8.6184E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      9.9974E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     19.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1880E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.35070E+00   m  = 0.087592$   Yield point                    sy =  8.37391E-01   ey = 0.004262$   Ultimate (Engineering)         SU =  9.99740E-01   EU = 0.091543$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.09126E+00  eut = 0.087592$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.707700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8611E-06, 1.9650E+02, 0.290, 1.3507E+00, 0.087592, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.7077==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 17-4PH BAR H 1075$  $   482       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8334E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9650E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.6163E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5595E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.0342E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.1376E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     16.000      %$   Reduction in area. . . . . .     58.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.46842E+00   m  = 0.069657$   Yield point                    sy =  1.01773E+00   ey = 0.005179$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.13764E+00   EU = 0.072140$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.21970E+00  eut = 0.069657$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.615900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 1.9650E+02, 0.290, 1.4684E+00, 0.069657, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.6159==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 17-4PH BAR H 1025$  $   483       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8334E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9650E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.6163E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5595E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.1376E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.1721E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   Reduction in area. . . . . .     56.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.37782E+00   m  = 0.037826$   Yield point                    sy =  1.13372E+00   ey = 0.005770$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.17211E+00   EU = 0.038550$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.21729E+00  eut = 0.037826$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.906000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 1.9650E+02, 0.290, 1.3778E+00, 0.037826, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.9060==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 17-4PH BAR H  900$  $   484       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8334E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9650E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.6163E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5595E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.2755E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.3790E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     14.000      %$   Reduction in area. . . . . .     54.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0800E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.76221E+00   m  = 0.065944$   Yield point                    sy =  1.26333E+00   ey = 0.006429$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.37895E+00   EU = 0.068167$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.47295E+00  eut = 0.065944$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.482000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 1.9650E+02, 0.290, 1.7622E+00, 0.065944, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4820==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 15-5PH BAR H 1150$  $   485       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. . . . . . .      1.9650E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.6163E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5595E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      8.6184E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      9.9974E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     19.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1880E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.35070E+00   m  = 0.087592$   Yield point                    sy =  8.37391E-01   ey = 0.004262$   Ultimate (Engineering)         SU =  9.99740E-01   EU = 0.091543$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.09126E+00  eut = 0.087592$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.707700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9650E+02, 0.290, 1.3507E+00, 0.087592, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.7077==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 15-5PH BAR H 1075$  $   486       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. . . . . . .      1.9650E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.6163E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5595E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.0342E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.1376E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     16.000      %$   Reduction in area. . . . . .     58.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.46842E+00   m  = 0.069657$   Yield point                    sy =  1.01773E+00   ey = 0.005179$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.13764E+00   EU = 0.072140$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.21970E+00  eut = 0.069657$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.616000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8611E-06, 1.9650E+02, 0.290, 1.4684E+00, 0.069657, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.6160==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 15-5PH BAR H 1025$  $   487       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8334E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.1029E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      8.1508E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6690E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.1376E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.1721E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   Reduction in area. . . . . .     56.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.37362E+00   m  = 0.036897$   Yield point                    sy =  1.13282E+00   ey = 0.005387$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.17211E+00   EU = 0.037586$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.21616E+00  eut = 0.036897$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.911300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.1029E+02, 0.290, 1.3736E+00, 0.036897, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.9113==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 15-5PH BAR H  900$  $   488       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8334E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      1.9650E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.6163E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5595E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.2755E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.3790E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     14.000      %$   Reduction in area. . . . . .     50.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1520E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.76221E+00   m  = 0.065944$   Yield point                    sy =  1.26333E+00   ey = 0.006429$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.37895E+00   EU = 0.068167$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.47295E+00  eut = 0.065944$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.482000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 1.9650E+02, 0.290, 1.7622E+00, 0.065944, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4820==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS PH 13-8 MO BAR H 1100$  $   489       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8057E-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 . . .      1.0342E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.1721E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     16.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0800E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.56297E+00   m  = 0.082280$   Yield point                    sy =  1.01295E+00   ey = 0.005137$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.17211E+00   EU = 0.085759$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.27263E+00  eut = 0.082280$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.496300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8057E-06, 1.9719E+02, 0.290, 1.5630E+00, 0.082280, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4963==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS PH 13-8 MO BAR H 1050$  $   490       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7227E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.1236E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      8.2310E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6854E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.2411E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.3100E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   Reduction in area. . . . . .     55.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0800E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.60848E+00   m  = 0.051838$   Yield point                    sy =  1.23161E+00   ey = 0.005800$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.31000E+00   EU = 0.053205$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.37970E+00  eut = 0.051838$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.719500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7227E-06, 2.1236E+02, 0.290, 1.6085E+00, 0.051838, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.7195==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS PH 13-8 MO BAR H 1000$  $   491       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7227E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.2063E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      8.5516E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.7510E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.4134E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.4824E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     13.000      %$   Reduction in area. . . . . .     50.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1880E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.80987E+00   m  = 0.049941$   Yield point                    sy =  1.40602E+00   ey = 0.006373$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.48237E+00   EU = 0.051209$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.55828E+00  eut = 0.049941$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.542200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7227E-06, 2.2063E+02, 0.290, 1.8099E+00, 0.049941, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5422==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS PH 13-8 MO BAR H  950$  $   492       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.7227E-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 . . .      1.4134E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.5513E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     12.000      %$   Reduction in area. . . . . .     40.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0620E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.03315E+00   m  = 0.075468$   Yield point                    sy =  1.39958E+00   ey = 0.007098$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.55132E+00   EU = 0.078389$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.67293E+00  eut = 0.075468$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.268600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7227E-06, 1.9719E+02, 0.290, 2.0332E+00, 0.075468, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2686==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS W SHEET ANEALED$  $   493       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. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      6.5500E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      9.3079E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     11.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.9000E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.43478E+00   m  = 0.149032$   Yield point                    sy =  6.08060E-01   ey = 0.003150$   Ultimate (Engineering)         SU =  9.30792E-01   EU = 0.160710$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.08038E+00  eut = 0.149032$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.102800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.4348E+00, 0.149032, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1028==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS W SHEET AGE 1050F$  $   494       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. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.1721E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.3100E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     11.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.9000E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.73567E+00   m  = 0.079725$   Yield point                    sy =  1.15399E+00   ey = 0.005978$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.31000E+00   EU = 0.082989$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.41872E+00  eut = 0.079725$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.189500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.7357E+00, 0.079725, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1895==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS W SHEET AGE  950F$  $   495       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. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.3445E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.4479E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     11.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      9.9000E-12 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.84840E+00   m  = 0.065563$   Yield point                    sy =  1.33397E+00   ey = 0.006910$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.44790E+00   EU = 0.067759$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.54601E+00  eut = 0.065563$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.264900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.8484E+00, 0.065563, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2649==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS AM 363 STRIP ANNEALED$  $   496       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. . . . . . .      1.9236E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4560E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5267E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      7.3774E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.4806E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     12.200      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0260E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.12855E+00   m  = 0.081465$   Yield point                    sy =  7.15484E-01   ey = 0.003719$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.48055E-01   EU = 0.084876$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  9.20034E-01  eut = 0.081465$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.235800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9236E+02, 0.290, 1.1286E+00, 0.081465, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2358==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS CUSTOM 450 1 IN BAR ANNEALED$  $   497       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. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      8.1358E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      9.7216E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     13.000      %$   Reduction in area. . . . . .     50.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0260E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.34554E+00   m  = 0.097739$   Yield point                    sy =  7.85701E-01   ey = 0.004070$   Ultimate (Engineering)         SU =  9.72161E-01   EU = 0.102675$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.07198E+00  eut = 0.097739$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.203400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.3455E+00, 0.097739, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2034==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS CUSTOM 450 1 IN BAR AGE 1150F$  $   498       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. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      6.2053E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      9.7216E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     24.000      %$   Reduction in area. . . . . .     70.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0260E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.57380E+00   m  = 0.175981$   Yield point                    sy =  5.63471E-01   ey = 0.002919$   Ultimate (Engineering)         SU =  9.72161E-01   EU = 0.192415$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.15922E+00  eut = 0.175981$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.362800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.5738E+00, 0.175981, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3628==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS CUSTOM 450 1 IN BAR AGE 1000F$  $   499       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. . . . . . .      1.9305E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.4827E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5322E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.1652E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.1859E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   Reduction in area. . . . . .     65.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0260E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.35740E+00   m  = 0.029964$   Yield point                    sy =  1.16467E+00   ey = 0.006033$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.18590E+00   EU = 0.030418$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.22197E+00  eut = 0.029964$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.270500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9305E+02, 0.290, 1.3574E+00, 0.029964, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.2705==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS CUSTOM 450 1 IN BAR AGE  900F$  $   500       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. . . . . . .      2.0340E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.8835E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6142E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.2893E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.3514E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   Reduction in area. . . . . .     55.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0260E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.64729E+00   m  = 0.049407$   Yield point                    sy =  1.28250E+00   ey = 0.006305$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.35137E+00   EU = 0.050648$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.41982E+00  eut = 0.049407$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.757900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 2.0340E+02, 0.290, 1.6473E+00, 0.049407, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.7579==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS CUSTOM 455 1 IN BAR ANNEALED$  $   501       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      7.9290E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      9.9974E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     14.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0620E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.43855E+00   m  = 0.115079$   Yield point                    sy =  7.57253E-01   ey = 0.003787$   Ultimate (Engineering)         SU =  9.99740E-01   EU = 0.121962$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.12167E+00  eut = 0.115079$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.181700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.4385E+00, 0.115079, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1817==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS CUSTOM 455 1 IN BAR AGE 1000F$  $   502       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.3445E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.4134E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     14.000      %$   Reduction in area. . . . . .     55.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0620E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.73707E+00   m  = 0.052151$   Yield point                    sy =  1.33787E+00   ey = 0.006691$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.41343E+00   EU = 0.053535$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.48909E+00  eut = 0.052151$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.620800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.7371E+00, 0.052151, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.6208==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS CUSTOM 455 1 IN BAR AGE  950F$  $   503       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.5168E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.5858E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     12.000      %$   Reduction in area. . . . . .     50.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0620E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.94372E+00   m  = 0.051251$   Yield point                    sy =  1.51332E+00   ey = 0.007569$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.58579E+00   EU = 0.052587$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.66919E+00  eut = 0.051251$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.448600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.9437E+00, 0.051251, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4486==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS CUSTOM 455 1 IN BAR AGE  900F$  $   504       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.6203E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.6892E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     10.000      %$   Reduction in area. . . . . .     45.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.0620E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.06817E+00   m  = 0.050875$   Yield point                    sy =  1.61871E+00   ey = 0.008096$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.68922E+00   EU = 0.052191$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.77738E+00  eut = 0.050875$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.297600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 2.0682E+00, 0.050875, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2976==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 501 BAR ANNEALED$  $   505       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. . . . . . .      1.9995E+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.      5.1711E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     28.000      %$   Reduction in area. . . . . .     65.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.3140E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.56430E-01   m  = 0.263521$   Yield point                    sy =  1.41395E-01   ey = 0.000707$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.17107E-01   EU = 0.301505$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.73017E-01  eut = 0.263521$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.257300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 9.5643E-01, 0.263521, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2573==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 501 BAR TEMPER 1200F$  $   506       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      6.7569E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.7911E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   Reduction in area. . . . . .     72.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.3140E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.03384E+00   m  = 0.080327$   Yield point                    sy =  6.52749E-01   ey = 0.003265$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.79108E-01   EU = 0.083641$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.44273E-01  eut = 0.080327$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.072300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.0338E+00, 0.080327, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.0723==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 501 BAR TEMPER  500F$  $   507       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.1928E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.3652E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     14.000      %$   Reduction in area. . . . . .     57.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.3140E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.85236E+00   m  = 0.089366$   Yield point                    sy =  1.17003E+00   ey = 0.005852$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.36516E+00   EU = 0.093481$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.49278E+00  eut = 0.089366$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.304400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 1.8524E+00, 0.089366, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3044==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL WROUGHT STAINLESS 502 BAR ANNEALED$  $   508       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.7237E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.4816E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     30.000      %$   Reduction in area. . . . . .     75.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.3140E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.34735E-01   m  = 0.268815$   Yield point                    sy =  1.11376E-01   ey = 0.000557$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.48159E-01   EU = 0.308412$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.86377E-01  eut = 0.268815$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.277700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.7503E-06, 1.9995E+02, 0.290, 8.3473E-01, 0.268815, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2777==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL ALLENOY ALLEN SOCKET HEAD CAP SCREWS 0-0.5 IN.$  $   509       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8334E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0684E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      8.0172E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6416E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.1170E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.2411E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     12.000      %$   Reduction in area. . . . . .     35.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.62276E+00   m  = 0.074573$   Yield point                    sy =  1.09799E+00   ey = 0.005308$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.24106E+00   EU = 0.077424$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.33714E+00  eut = 0.074573$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.268300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 1.6228E+00, 0.074573, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2683==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL ALLENOY ALLEN SOCKET HEAD CAP SCREWS 0.625-1.25 IN.$  $   510       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8334E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0684E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      8.0172E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6416E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.0549E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.1721E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .     12.000      %$   Reduction in area. . . . . .     35.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.52789E+00   m  = 0.073390$   Yield point                    sy =  1.03578E+00   ey = 0.005008$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.17211E+00   EU = 0.076150$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.26136E+00  eut = 0.073390$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.273900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 1.5279E+00, 0.073390, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2739==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL ALLENOY ALLEN SOCKET HEAD CAP SCREWS 1.375 IN & LARGER$  $   511       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8334E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0684E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      8.0172E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6416E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.0549E+00 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.1721E+00 GPa$   Elongation at failure. . . .      8.000      %$   Reduction in area. . . . . .     35.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.52789E+00   m  = 0.073390$   Yield point                    sy =  1.03578E+00   ey = 0.005008$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.17211E+00   EU = 0.076150$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.26136E+00  eut = 0.073390$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.093800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 1.5279E+00, 0.073390, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0938==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON AISI 1006 PLATE BAR SHEET STRIP TO 16 IN.$  $   512       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8334E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0684E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      8.0172E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6416E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.6547E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.9647E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     30.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.85415E-01   m  = 0.182564$   Yield point                    sy =  1.25557E-01   ey = 0.000607$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.96475E-01   EU = 0.200291$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.55856E-01  eut = 0.182564$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.568500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 4.8542E-01, 0.182564, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5685==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON AISI 1008 PLATE BAR SHEET STRIP TO 18 IN.$  $   513       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8334E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0684E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      8.0172E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6416E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.6892E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.0337E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     30.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.97398E-01   m  = 0.183387$   Yield point                    sy =  1.28401E-01   ey = 0.000621$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.03369E-01   EU = 0.201279$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.64431E-01  eut = 0.183387$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.565100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 4.9740E-01, 0.183387, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5651==================================================================
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来源:CAE之家
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首次发布时间:2026-04-28
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