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LSDYNA常用材料参数四

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*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON AISI 1010 PLATE BAR SHEET STRIP TO 18 IN.$  $   514       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 . . .      1.7926E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.2405E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     28.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.33408E-01   m  = 0.185717$   Yield point                    sy =  1.36984E-01   ey = 0.000662$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.24054E-01   EU = 0.204082$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.90187E-01  eut = 0.185717$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.445400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.3341E-01, 0.185717, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4454==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON AISI 1012 PLATE BAR SHEET STRIP TO 18 IN.$  $   515       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 . . .      1.8271E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.3095E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     28.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.45431E-01   m  = 0.186452$   Yield point                    sy =  1.39861E-01   ey = 0.000676$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.30948E-01   EU = 0.204967$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.98782E-01  eut = 0.186452$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.442700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.4543E-01, 0.186452, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4427==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON AISI 1015 PLATE BAR SHEET STRIP TO 18 IN.$  $   516       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 . . .      1.8961E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.4474E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     28.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.69505E-01   m  = 0.187866$   Yield point                    sy =  1.45638E-01   ey = 0.000704$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.44738E-01   EU = 0.206672$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.15986E-01  eut = 0.187866$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.438600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.6951E-01, 0.187866, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4386==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON AISI 1017 PLATE BAR SHEET STRIP TO 18 IN.$  $   517       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 . . .      1.9995E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.6542E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     26.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.05688E-01   m  = 0.189863$   Yield point                    sy =  1.54356E-01   ey = 0.000746$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.65422E-01   EU = 0.209084$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.41826E-01  eut = 0.189863$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.343500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.0569E-01, 0.189863, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3435==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON AISI 1020 PLATE BAR SHEET STRIP TO 18 IN.$  $   518       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 . . .      2.0684E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.7921E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.29857E-01   m  = 0.191121$   Yield point                    sy =  1.60202E-01   ey = 0.000775$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.79212E-01   EU = 0.210607$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.59076E-01  eut = 0.191121$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.302800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.2986E-01, 0.191121, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3028==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON AISI 1020 ANNEALED$  $   519       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8611E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0684E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      8.0172E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6416E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.1369E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     35.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.32718E-01   m  = 0.144959$   Yield point                    sy =  2.37098E-01   ey = 0.001146$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.13685E-01   EU = 0.155992$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.78217E-01  eut = 0.144959$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.310700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8611E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.3272E-01, 0.144959, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.3107==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON AISI 1020 HARDENED$  $   520       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8611E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0684E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      8.0172E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6416E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      5.5158E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      7.1705E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .      6.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.08074E+00   m  = 0.124396$   Yield point                    sy =  5.12311E-01   ey = 0.002477$   Ultimate (Engineering)         SU =  7.17055E-01   EU = 0.132464$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.58837E-01  eut = 0.058269$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.056100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8611E-06, 2.0684E+02, 0.290, 1.0807E+00, 0.124396, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.0561==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON AISI 1020 HOT ROLLED$  $   521       Power Law Plasticity (MAT_018)$           GM Units (kg, mm, ms, KN, GPa, KN-mm)$   Material density . . . . . .      7.8611E-06 Kg/mm^3$   Young's Modulus. . . . . . .      2.0684E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      8.0172E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.6416E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      3.1026E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.7574E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     31.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.38374E-01   m  = 0.152656$   Yield point                    sy =  2.67525E-01   ey = 0.001293$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.75738E-01   EU = 0.164924$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.54199E-01  eut = 0.152656$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.028400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8611E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.3837E-01, 0.152656, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.0284==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A36  ANNEALED TEMP=80F$  $   522       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      2.4821E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.4126E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     37.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.28066E-01   m  = 0.187128$   Yield point                    sy =  1.99874E-01   ey = 0.001000$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.41265E-01   EU = 0.205782$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.32069E-01  eut = 0.187128$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.116400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 1.9995E+02, 0.290, 7.2807E-01, 0.187128, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.1164==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A36  ANNEALED TEMP=300F$  $   523       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. . . . . . .      1.9995E+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.      4.4126E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   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 =  7.75780E-01   m  = 0.227423$   Yield point                    sy =  1.51342E-01   ey = 0.000757$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.41265E-01   EU = 0.255361$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.53946E-01  eut = 0.227423$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.239300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 1.9995E+02, 0.290, 7.7578E-01, 0.227423, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2393==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A36  ANNEALED TEMP=500F$  $   524       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.9305E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.4126E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     28.000      %$   Reduction in area. . . . . .     55.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.92372E-01   m  = 0.242023$   Yield point                    sy =  1.35510E-01   ey = 0.000678$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.41265E-01   EU = 0.273824$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.62093E-01  eut = 0.242023$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.270600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 1.9995E+02, 0.290, 7.9237E-01, 0.242023, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2706==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A36  ANNEALED TEMP=700F$  $   525       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. . . . . . .      1.9995E+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.      3.9300E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     35.000      %$   Reduction in area. . . . . .     63.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.03222E-01   m  = 0.239547$   Yield point                    sy =  1.18611E-01   ey = 0.000593$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.93001E-01   EU = 0.270673$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.99376E-01  eut = 0.239547$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.501500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 1.9995E+02, 0.290, 7.0322E-01, 0.239547, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5015==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A36  ANNEALED TEMP=900F$  $   526       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. . . . . . .      1.9995E+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-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.0337E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     42.000      %$   Reduction in area. . . . . .     65.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.17588E-01   m  = 0.207760$   Yield point                    sy =  1.08537E-01   ey = 0.000543$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.03369E-01   EU = 0.230918$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.73423E-01  eut = 0.207760$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.163100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 1.9995E+02, 0.290, 5.1759E-01, 0.207760, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.1631==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A36  ANNEALED TEMP=1100F$  $   527       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      1.1032E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.7237E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     50.000      %$   Reduction in area. . . . . .     65.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  2.64001E-01   m  = 0.145682$   Yield point                    sy =  8.52336E-02   ey = 0.000426$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.72369E-01   EU = 0.156829$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.99401E-01  eut = 0.145682$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.694500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 1.9995E+02, 0.290, 2.6400E-01, 0.145682, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.6945==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A36  ANNEALED TEMP=1300F$  $   528       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. . . . . . .      1.9995E+02 GPa$   Shear Modulus. . . . . . . .      7.7499E+01 GPa$   Bulk Modulus . . . . . . . .      1.5869E+02 GPa$   Poisson's ratio. . . . . . .      0.2900    $   Yield stress at offset . . .      5.5158E-02 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.2053E-02 GPa$   Elongation at failure. . . .     71.000      %$   Reduction in area. . . . . .     65.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.65671E-02   m  = 0.053510$   Yield point                    sy =  4.90759E-02   ey = 0.000245$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.20528E-02   EU = 0.054968$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.54637E-02  eut = 0.053510$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.936000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 1.9995E+02, 0.290, 7.6567E-02, 0.053510, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.9360==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A36  NORM.@1650 TEMP=80F$  $   529       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.9642E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     31.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.09531E-01   m  = 0.180213$   Yield point                    sy =  2.39341E-01   ey = 0.001157$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.96423E-01   EU = 0.197472$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.94452E-01  eut = 0.180213$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.741500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.0953E-01, 0.180213, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.7415==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A36  NORM.@1650 TEMP=300F$  $   530       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 . . .      2.6200E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     24.000      %$   Reduction in area. . . . . .     44.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.70828E-01   m  = 0.228192$   Yield point                    sy =  1.98930E-01   ey = 0.000962$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.256327$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.92966E-01  eut = 0.228192$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.226400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 9.7083E-01, 0.228192, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2264==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A36  NORM.@1650 TEMP=500F$  $   531       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 . . .      2.3442E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   Reduction in area. . . . . .     41.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.00392E+00   m  = 0.251666$   Yield point                    sy =  1.67307E-01   ey = 0.000809$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.286167$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.09425E-01  eut = 0.251666$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.201400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 1.0039E+00, 0.251666, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2014==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A36  NORM.@1650 TEMP=700F$  $   532       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 . . .      2.0684E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     32.000      %$   Reduction in area. . . . . .     54.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.73160E-01   m  = 0.247333$   Yield point                    sy =  1.44809E-01   ey = 0.000700$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.280606$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.18063E-01  eut = 0.247333$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.353000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.7316E-01, 0.247333, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3530==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A36  NORM.@1650 TEMP=900F$  $   533       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 . . .      1.7237E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.7232E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     38.000      %$   Reduction in area. . . . . .     71.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.53911E-01   m  = 0.226750$   Yield point                    sy =  1.20886E-01   ey = 0.000584$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.72317E-01   EU = 0.254516$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.67078E-01  eut = 0.226750$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.778700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.5391E-01, 0.226750, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.7787==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A36  PLATE$  $   534       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 . . .      2.4821E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.7574E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.07927E-01   m  = 0.204830$   Yield point                    sy =  1.93650E-01   ey = 0.000936$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.75738E-01   EU = 0.227317$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.83882E-01  eut = 0.204830$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.228500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.0793E-01, 0.204830, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2285==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242       ? ?      TEMP=R.T.$  $   535       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 . . .      4.4816E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.7916E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     28.000      %$   Reduction in area. . . . . .     61.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.25265E-01   m  = 0.110602$   Yield point                    sy =  4.15201E-01   ey = 0.002007$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.79160E-01   EU = 0.116950$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.46892E-01  eut = 0.110602$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.197000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.2527E-01, 0.110602, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.1970==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242       ? ?      TEMP=200F$  $   536       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 . . .      4.2748E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.4469E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     26.000      %$   Reduction in area. . . . . .     59.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.67405E-01   m  = 0.105514$   Yield point                    sy =  3.96560E-01   ey = 0.001917$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.44686E-01   EU = 0.111281$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.05299E-01  eut = 0.105514$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.081600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.6740E-01, 0.105514, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.0816==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242       ? ?      TEMP=400F$  $   537       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 . . .      3.7921E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.3090E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     24.000      %$   Reduction in area. . . . . .     59.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.90193E-01   m  = 0.131219$   Yield point                    sy =  3.40829E-01   ey = 0.001648$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.30896E-01   EU = 0.140217$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.05337E-01  eut = 0.131219$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.648300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.9019E-01, 0.131219, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.6483==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242       ? ?      TEMP=600F$  $   538       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 . . .      3.7921E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.3090E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     27.000      %$   Reduction in area. . . . . .     60.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.90193E-01   m  = 0.131219$   Yield point                    sy =  3.40829E-01   ey = 0.001648$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.30896E-01   EU = 0.140217$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.05337E-01  eut = 0.131219$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.931500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.9019E-01, 0.131219, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.9315==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242       ? ?      TEMP=800F$  $   539       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 . . .      3.3095E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.4126E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     28.000      %$   Reduction in area. . . . . .     66.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.35044E-01   m  = 0.115151$   Yield point                    sy =  2.99085E-01   ey = 0.001446$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.41265E-01   EU = 0.122042$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.95118E-01  eut = 0.115151$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.119500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.3504E-01, 0.115151, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.1195==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242       ? ?      TEMP=1000F$  $   540       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 . . .      2.4132E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      2.9647E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     36.000      %$   Reduction in area. . . . . .     73.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  4.00358E-01   m  = 0.087393$   Yield point                    sy =  2.20105E-01   ey = 0.001064$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.96475E-01   EU = 0.091325$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.23550E-01  eut = 0.087393$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.626900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 4.0036E-01, 0.087393, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.6269==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242       ? ?      TEMP=1200F$  $   541       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 . . .      1.4479E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      1.5858E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     52.000      %$   Reduction in area. . . . . .     91.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.92090E-01   m  = 0.047328$   Yield point                    sy =  1.35791E-01   ey = 0.000656$   Ultimate (Engineering)         SU =  1.58579E-01   EU = 0.048466$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  1.66265E-01  eut = 0.047328$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 2.064100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 1.9209E-01, 0.047328, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    2.0641==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-1 WEATHERING STEEL PLATE BAR TO .75 IN.$  $   542       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.276500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2765==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-1 WEATHERING STEEL PLATE BAR .75-1.5 IN.$  $   543       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 . . .      3.1716E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.6195E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.98678E-01   m  = 0.139228$   Yield point                    sy =  2.78316E-01   ey = 0.001346$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.61949E-01   EU = 0.149386$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.30958E-01  eut = 0.139228$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.374000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.9868E-01, 0.139228, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3740==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-1 WEATHERING STEEL PLATE BAR 1.5-4 IN.$  $   544       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.3437E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.65310E-01   m  = 0.145704$   Yield point                    sy =  2.49975E-01   ey = 0.001209$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.34370E-01   EU = 0.156854$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.02502E-01  eut = 0.145704$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.335500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.6531E-01, 0.145704, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3355==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-1 BETHLEHEM MAYARI R PLATE BAR TO .75 IN.$  $   545       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.276500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2765==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-1 BETHLEHEM MAYARI R PLATE BAR .75-1.5 IN.$  $   546       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 . . .      3.1716E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.6195E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.98678E-01   m  = 0.139228$   Yield point                    sy =  2.78316E-01   ey = 0.001346$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.61949E-01   EU = 0.149386$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.30958E-01  eut = 0.139228$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.374000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.9868E-01, 0.139228, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3740==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-1 BETHLEHEM MAYARI R PLATE BAR 1.5-4 IN.$  $   547       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.3437E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.65310E-01   m  = 0.145704$   Yield point                    sy =  2.49975E-01   ey = 0.001209$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.34370E-01   EU = 0.156854$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.02502E-01  eut = 0.145704$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.335500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.6531E-01, 0.145704, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3355==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-1 INLAND COR-TEN A PLATE BAR .5 IN. MAX$  $   548       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.501900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5019==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-1 INLAND COR-TEN HIGH TEMP PLATE BAR .5 IN$  $   549       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     20.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.377000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3770==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-1 INTERLAKE COR-TEN A PLATE BAR .5 IN. MAX$  $   550       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.436300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4363==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-1 OREGON PLATE TO .75 IN.$  $   551       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.276500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2765==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-1 OREGON PLATE .75-1.5 IN.$  $   552       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 . . .      3.1716E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.6195E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.98678E-01   m  = 0.139228$   Yield point                    sy =  2.78316E-01   ey = 0.001346$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.61949E-01   EU = 0.149386$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.30958E-01  eut = 0.139228$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.238500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.9868E-01, 0.139228, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2385==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-1 OREGON PLATE 1.5-3 IN. MAX$  $   553       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.3437E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.65310E-01   m  = 0.145704$   Yield point                    sy =  2.49975E-01   ey = 0.001209$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.34370E-01   EU = 0.156854$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.02502E-01  eut = 0.145704$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.217400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.6531E-01, 0.145704, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2174==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-1 SHARON COR-TEN A PLATE .5 IN. MAX$  $   554       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.501900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5019==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-1 USS COR-TEN A PLATE BAR .5 IN. MAX$  $   555       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.501900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5019==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-1 USS COR-TEN HIGH TEMP PLATE BAR .5IN MAX$  $   556       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     20.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.377000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3770==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-1 W-P PITT-TEN #1 SHEET PLATE .245 IN. MAX$  $   557       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.501900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5019==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 WEATHERING STEEL PLATE BAR TO .75 IN.$  $   558       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.276500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2765==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 WEATHERING STEEL PLATE BAR .75-1.5 IN.$  $   559       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 . . .      3.1716E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.6195E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.98678E-01   m  = 0.139228$   Yield point                    sy =  2.78316E-01   ey = 0.001346$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.61949E-01   EU = 0.149386$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.30958E-01  eut = 0.139228$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.374000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.9868E-01, 0.139228, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3740==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 WEATHERING STEEL PLATE BAR 1.5-4 IN.$  $   560       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.3437E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.65310E-01   m  = 0.145704$   Yield point                    sy =  2.49975E-01   ey = 0.001209$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.34370E-01   EU = 0.156854$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.02502E-01  eut = 0.145704$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.335500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.6531E-01, 0.145704, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3355==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 ARMCO HIGH STRENGTH PLATE BAR TO .75 IN.$  $   561       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.276500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2765==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 ARMCO HIGH STRENGTH PLATE BAR .75-1.5 IN$  $   562       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 . . .      3.1716E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.6195E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.98678E-01   m  = 0.139228$   Yield point                    sy =  2.78316E-01   ey = 0.001346$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.61949E-01   EU = 0.149386$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.30958E-01  eut = 0.139228$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.374000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.9868E-01, 0.139228, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3740==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 ARMCO HIGH STRENGTH PLATE BAR 1.5-4 IN.$  $   563       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.3437E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.65310E-01   m  = 0.145704$   Yield point                    sy =  2.49975E-01   ey = 0.001209$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.34370E-01   EU = 0.156854$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.02502E-01  eut = 0.145704$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.335500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.6531E-01, 0.145704, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3355==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 INLAND COR-TEN B PLATE BAR .5-4 IN.$  $   564       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.501900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5019==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 INTERLAKE COR-TEN B PLATE BAR .5 IN. MAX$  $   565       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.436300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4363==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 NATIONAL COR-TEN B PLATE$  $   566       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.436300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4363==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 NATIONAL NAX-W50 PLATE$  $   567       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.501900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5019==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 OREGON PLATE TO .75 IN.$  $   568       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.276500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2765==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 OREGON PLATE .75-1.5 IN.$  $   569       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 . . .      3.1716E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.6195E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.98678E-01   m  = 0.139228$   Yield point                    sy =  2.78316E-01   ey = 0.001346$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.61949E-01   EU = 0.149386$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.30958E-01  eut = 0.139228$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.238500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.9868E-01, 0.139228, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2385==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 OREGON PLATE 1.5-3 IN. MAX$  $   570       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.3437E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.65310E-01   m  = 0.145704$   Yield point                    sy =  2.49975E-01   ey = 0.001209$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.34370E-01   EU = 0.156854$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.02502E-01  eut = 0.145704$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.217400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.6531E-01, 0.145704, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2174==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 PHOENIX PLATE TO .75 IN.$  $   571       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.276500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2765==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 PHOENIX PLATE .75-1.5 IN.$  $   572       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 . . .      3.1716E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.6195E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.98678E-01   m  = 0.139228$   Yield point                    sy =  2.78316E-01   ey = 0.001346$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.61949E-01   EU = 0.149386$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.30958E-01  eut = 0.139228$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.374000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.9868E-01, 0.139228, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3740==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 PHOENIX PLATE 1.5-4 IN.$  $   573       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.3437E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.65310E-01   m  = 0.145704$   Yield point                    sy =  2.49975E-01   ey = 0.001209$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.34370E-01   EU = 0.156854$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.02502E-01  eut = 0.145704$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.335500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.6531E-01, 0.145704, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3355==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 REPUBLIC DURA-PLATE 50 PLATE 4 IN. MAX$  $   574       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     16.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.200000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2000==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 REPUBLIC DURA-PLATE 50 ST PLATE TO 2 IN.$  $   575       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.737100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.7371==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 SHARON N-A-X PLATE .5 IN. MAX$  $   576       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.501900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5019==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 SHARON N-A-X FINE GRAIN PLATE .5 IN. MAX$  $   577       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.501900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5019==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 SHARON COR-TEN B PLATE .5 IN. MAX$  $   578       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.501900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5019==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 USS COR-TEN B PLATE BAR 4 IN. MAX$  $   579       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.436300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4363==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A242-2 USS COR-TEN C PLATE BAR 1 IN. MAX$  $   580       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 . . .      4.1369E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.99737E-01   m  = 0.118619$   Yield point                    sy =  3.78652E-01   ey = 0.001831$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.125940$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.21047E-01  eut = 0.118619$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.528400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.9974E-01, 0.118619, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5284==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A283 GRADE A PLATE$  $   581       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.      3.4474E-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 =  5.97457E-01   m  = 0.217886$   Yield point                    sy =  1.17188E-01   ey = 0.000567$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.44738E-01   EU = 0.243446$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.28663E-01  eut = 0.217886$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.377100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.9746E-01, 0.217886, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3771==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A283 GRADE B PLATE BAR$  $   582       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 . . .      1.8616E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.7921E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     28.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.53725E-01   m  = 0.214423$   Yield point                    sy =  1.35817E-01   ey = 0.000657$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.79212E-01   EU = 0.239147$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.69899E-01  eut = 0.214423$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.324300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.5373E-01, 0.214423, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3243==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A283 GRADE C PLATE BAR$  $   583       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 . . .      2.0684E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.1369E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.10268E-01   m  = 0.211799$   Yield point                    sy =  1.54617E-01   ey = 0.000748$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.13685E-01   EU = 0.235899$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.11274E-01  eut = 0.211799$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.255200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1027E-01, 0.211799, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2552==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A283 GRADE D PLATE$  $   584       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 . . .      2.2753E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.5505E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.83252E-01   m  = 0.213415$   Yield point                    sy =  1.72520E-01   ey = 0.000834$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.55054E-01   EU = 0.237898$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.63311E-01  eut = 0.213415$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.221900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.8325E-01, 0.213415, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2219==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A284 GRADE C PLATE 12 IN. MAX$  $   585       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 . . .      2.0684E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.1369E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.10268E-01   m  = 0.211799$   Yield point                    sy =  1.54617E-01   ey = 0.000748$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.13685E-01   EU = 0.235899$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.11274E-01  eut = 0.211799$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.255200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1027E-01, 0.211799, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2552==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A284 GRADE D PLATE 8 IN. MAX$  $   586       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 . . .      2.2753E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.1369E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     24.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.86526E-01   m  = 0.190602$   Yield point                    sy =  1.79015E-01   ey = 0.000865$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.13685E-01   EU = 0.209978$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.00550E-01  eut = 0.190602$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.275700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.8653E-01, 0.190602, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2757==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A284 STEEL SHEEL PILING$  $   587       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 . . .      2.6890E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.00552E-01   m  = 0.190305$   Yield point                    sy =  2.16986E-01   ey = 0.001049$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.209618$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.83802E-01  eut = 0.190305$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.161500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.0055E-01, 0.190305, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1615==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A441 HSLA STRUCTURAL MN-V PLATE BAR TO .75 IN.$  $   588       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.276500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2765==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A441 HSLA STRUCTURAL MN-V PLATE BAR .75-1.5 IN.$  $   589       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 . . .      3.1716E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.6195E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.98678E-01   m  = 0.139228$   Yield point                    sy =  2.78316E-01   ey = 0.001346$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.61949E-01   EU = 0.149386$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.30958E-01  eut = 0.139228$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.374000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.9868E-01, 0.139228, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3740==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A441 HSLA STRUCTURAL MN-V PLATE BAR 1.5-4 IN$  $   590       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.3437E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.65310E-01   m  = 0.145704$   Yield point                    sy =  2.49975E-01   ey = 0.001209$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.34370E-01   EU = 0.156854$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.02502E-01  eut = 0.145704$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.335500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.6531E-01, 0.145704, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3355==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A441 HSLA STRUCTURAL MN-V PLATE BAR 4-8 IN$  $   591       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 . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.1369E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.32718E-01   m  = 0.144959$   Yield point                    sy =  2.37098E-01   ey = 0.001146$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.13685E-01   EU = 0.155992$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.78217E-01  eut = 0.144959$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.337200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.3272E-01, 0.144959, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3372==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A441 ARMCO HIGH STRENGTH B PLATE BAR TO .75 IN.$  $   592       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.276500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2765==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A441 ARMCO HIGH STRENGTH B PLATE BAR .75-1.5 IN$  $   593       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 . . .      3.1716E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.6195E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     19.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.98678E-01   m  = 0.139228$   Yield point                    sy =  2.78316E-01   ey = 0.001346$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.61949E-01   EU = 0.149386$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.30958E-01  eut = 0.139228$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.277600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.9868E-01, 0.139228, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2776==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A441 ARMCO HIGH STRENGTH B PLATE BAR 1.5-4 IN.$  $   594       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.3437E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     24.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.65310E-01   m  = 0.145704$   Yield point                    sy =  2.49975E-01   ey = 0.001209$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.34370E-01   EU = 0.156854$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.02502E-01  eut = 0.145704$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.506300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.6531E-01, 0.145704, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5063==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A441 ARMCO HIGH STRENGTH B PLATE BAR 4-8 IN.$  $   595       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 . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.1369E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     24.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.32718E-01   m  = 0.144959$   Yield point                    sy =  2.37098E-01   ey = 0.001146$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.13685E-01   EU = 0.155992$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.78217E-01  eut = 0.144959$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.506600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.3272E-01, 0.144959, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5066==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A441 INTERLAKE I50Z0 PLATE BAR .5 IN. MAX$  $   596       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.276500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2765==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A441 J&L JALTEN #1 PLATE .5 IN. MAX$  $   597       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.276500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2765==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A441 OREGON PLATE TO .75 IN.$  $   598       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.276500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2765==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A441 OREGON PLATE .75-1.5 IN.$  $   599       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 . . .      3.1716E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.6195E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.98678E-01   m  = 0.139228$   Yield point                    sy =  2.78316E-01   ey = 0.001346$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.61949E-01   EU = 0.149386$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.30958E-01  eut = 0.139228$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.238500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.9868E-01, 0.139228, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2385==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A441 OREGON PLATE 1.5-3 IN.$  $   600       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.3437E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.65310E-01   m  = 0.145704$   Yield point                    sy =  2.49975E-01   ey = 0.001209$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.34370E-01   EU = 0.156854$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.02502E-01  eut = 0.145704$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.217400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.6531E-01, 0.145704, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2174==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A441 REPUBLIC PLATE BAR$  $   601       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.501900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5019==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A514 WQ&T  1/4 IN. PLATE$  $   602       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 . . .      7.8600E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.2737E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   Reduction in area. . . . . .     59.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.92309E-01   m  = 0.044110$   Yield point                    sy =  7.75595E-01   ey = 0.003750$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.27371E-01   EU = 0.045098$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.64684E-01  eut = 0.044110$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.365700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 9.9231E-01, 0.044110, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.3657==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A514 WQ&T  1/2 IN. PLATE$  $   603       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 . . .      7.7911E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.3427E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     29.000      %$   Reduction in area. . . . . .     62.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.02504E+00   m  = 0.052067$   Yield point                    sy =  7.65845E-01   ey = 0.003703$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.34266E-01   EU = 0.053446$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.78854E-01  eut = 0.052067$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.656400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 1.0250E+00, 0.052067, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.6564==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A514 WQ&T   1      IN. PLATE$  $   604       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 . . .      7.7911E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      8.4116E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   Reduction in area. . . . . .     62.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.04467E+00   m  = 0.055745$   Yield point                    sy =  7.64533E-01   ey = 0.003696$   Ultimate (Engineering)         SU =  8.41160E-01   EU = 0.057328$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  8.89382E-01  eut = 0.055745$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.217600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 1.0447E+00, 0.055745, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.2176==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A529 PLATE BAR 1/2 IN. MAX$  $   605       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.9987E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     19.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.17581E-01   m  = 0.181953$   Yield point                    sy =  2.38794E-01   ey = 0.001154$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.99870E-01   EU = 0.199557$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.99623E-01  eut = 0.181953$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.186800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.1758E-01, 0.181953, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1868==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A537 WQ&T 3/4 IN. TEMP=R.T.$  $   606       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 . . .      4.1369E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.2053E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     30.000      %$   Reduction in area. . . . . .     77.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.62037E-01   m  = 0.152070$   Yield point                    sy =  3.67183E-01   ey = 0.001775$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.20528E-01   EU = 0.164242$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.22445E-01  eut = 0.152070$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 1.007300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 9.6204E-01, 0.152070, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    1.0073==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A537 WQ&T 3/4 IN. TEMP=200F$  $   607       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 . . .      3.9990E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.8605E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   Reduction in area. . . . . .     77.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.96396E-01   m  = 0.144985$   Yield point                    sy =  3.56271E-01   ey = 0.001722$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.86054E-01   EU = 0.156023$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.77492E-01  eut = 0.144985$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.614300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.9640E-01, 0.144985, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.6143==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A537 WQ&T 3/4 IN. TEMP=400F$  $   608       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 . . .      3.6542E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.8605E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     25.000      %$   Reduction in area. . . . . .     74.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.34742E-01   m  = 0.167541$   Yield point                    sy =  3.15316E-01   ey = 0.001524$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.86054E-01   EU = 0.182394$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.92947E-01  eut = 0.167541$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.441300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 9.3474E-01, 0.167541, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4413==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A537 WQ&T 3/4 IN. TEMP=600F$  $   609       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 . . .      3.2405E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.2053E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     26.000      %$   Reduction in area. . . . . .     70.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  1.06237E+00   m  = 0.209970$   Yield point                    sy =  2.61711E-01   ey = 0.001265$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.20528E-01   EU = 0.233641$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.65509E-01  eut = 0.209970$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.289300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 1.0624E+00, 0.209970, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2893==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A537 WQ&T 3/4 IN. TEMP=800F$  $   610       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 . . .      2.9647E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.3090E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     27.000      %$   Reduction in area. . . . . .     80.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.82446E-01   m  = 0.191565$   Yield point                    sy =  2.42165E-01   ey = 0.001171$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.30896E-01   EU = 0.211143$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.42991E-01  eut = 0.191565$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.400400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.8245E-01, 0.191565, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4004==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A537 WQ&T 3/4 IN. TEMP=1000F$  $   611       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 . . .      2.4821E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.7232E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     28.000      %$   Reduction in area. . . . . .     82.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.67777E-01   m  = 0.143443$   Yield point                    sy =  2.11457E-01   ey = 0.001022$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.72317E-01   EU = 0.154241$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.29744E-01  eut = 0.143443$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.814700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.6778E-01, 0.143443, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.8147==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A537 WQ&T 3/4 IN. TEMP=1200F$  $   612       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.      2.4821E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     19.000      %$   Reduction in area. . . . . .     84.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1700E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  3.74994E-01   m  = 0.138667$   Yield point                    sy =  1.35721E-01   ey = 0.000656$   Ultimate (Engineering)         SU =  2.48211E-01   EU = 0.148742$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  2.85131E-01  eut = 0.138667$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.255800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 3.7499E-01, 0.138667, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2558==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 MCLOUTH M35SO PLATE .475 IN. MAX$  $   613       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 . . .      2.4132E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.6542E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.59527E-01   m  = 0.145540$   Yield point                    sy =  2.04384E-01   ey = 0.000988$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.65422E-01   EU = 0.156663$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.22670E-01  eut = 0.145540$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.376200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.5953E-01, 0.145540, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3762==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 MCLOUTH M35SK PLATE .475 IN. MAX$  $   614       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 . . .      2.4132E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.5853E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.43661E-01   m  = 0.140543$   Yield point                    sy =  2.05771E-01   ey = 0.000995$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.58527E-01   EU = 0.150898$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.12629E-01  eut = 0.140543$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.403000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.4366E-01, 0.140543, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4030==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 MCLOUTH M40SO PLATE .475 IN. MAX$  $   615       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 . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.7921E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     20.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.53031E-01   m  = 0.121366$   Yield point                    sy =  2.43981E-01   ey = 0.001180$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.79212E-01   EU = 0.129038$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.28144E-01  eut = 0.121366$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.411700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.5303E-01, 0.121366, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4117==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 MCLOUTH M40SK PLATE .475 IN. MAX$  $   616       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 . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.7921E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     20.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.53031E-01   m  = 0.121366$   Yield point                    sy =  2.43981E-01   ey = 0.001180$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.79212E-01   EU = 0.129038$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.28144E-01  eut = 0.121366$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.411700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.5303E-01, 0.121366, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4117==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 MCLOUTH M45SO PLATE .475 IN. MAX$  $   617       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 . . .      3.1026E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.1369E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.94196E-01   m  = 0.114252$   Yield point                    sy =  2.79304E-01   ey = 0.001350$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.13685E-01   EU = 0.121034$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.63756E-01  eut = 0.114252$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.346500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.9420E-01, 0.114252, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3465==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 MCLOUTH M45SK PLATE .475 IN. MAX$  $   618       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 . . .      3.1026E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.1369E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.94196E-01   m  = 0.114252$   Yield point                    sy =  2.79304E-01   ey = 0.001350$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.13685E-01   EU = 0.121034$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.63756E-01  eut = 0.114252$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.346500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.9420E-01, 0.114252, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3465==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 NATIONAL NSQ GRADE 35 PLATE$  $   619       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 . . .      2.4132E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.4474E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.11946E-01   m  = 0.130101$   Yield point                    sy =  2.08646E-01   ey = 0.001009$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.44738E-01   EU = 0.138944$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  3.92637E-01  eut = 0.130101$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.532500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.1195E-01, 0.130101, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5325==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 NATIONAL NSQ GRADE 40 PLATE$  $   620       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 . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.7921E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.53031E-01   m  = 0.121366$   Yield point                    sy =  2.43981E-01   ey = 0.001180$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.79212E-01   EU = 0.129038$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.28144E-01  eut = 0.121366$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.473700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.5303E-01, 0.121366, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4737==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 NATIONAL NSQ GRADE 45 PLATE$  $   621       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 . . .      3.1026E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.1369E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     19.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.94196E-01   m  = 0.114252$   Yield point                    sy =  2.79304E-01   ey = 0.001350$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.13685E-01   EU = 0.121034$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.63756E-01  eut = 0.114252$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.403700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.9420E-01, 0.114252, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4037==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 NATIONAL NSQ GRADE 50 PLATE$  $   622       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.4816E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.35414E-01   m  = 0.108342$   Yield point                    sy =  3.14602E-01   ey = 0.001521$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.48159E-01   EU = 0.114429$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.99442E-01  eut = 0.108342$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.329600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.3541E-01, 0.108342, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3296==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 NATIONAL NSQ GRADE 55 PLATE$  $   623       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 . . .      3.7921E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.76669E-01   m  = 0.103354$   Yield point                    sy =  3.49870E-01   ey = 0.001691$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.108884$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.35184E-01  eut = 0.103354$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.255800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.7667E-01, 0.103354, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2558==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 REPUBLIC P45 PLATE$  $   624       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 . . .      3.1026E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.1369E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     19.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.94196E-01   m  = 0.114252$   Yield point                    sy =  2.79304E-01   ey = 0.001350$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.13685E-01   EU = 0.121034$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.63756E-01  eut = 0.114252$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.403700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.9420E-01, 0.114252, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4037==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 REPUBLIC P50 PLATE$  $   625       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.4816E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.35414E-01   m  = 0.108342$   Yield point                    sy =  3.14602E-01   ey = 0.001521$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.48159E-01   EU = 0.114429$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.99442E-01  eut = 0.108342$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.329600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.3541E-01, 0.108342, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3296==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 W-P 035SK PLATE$  $   626       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 . . .      2.4132E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.6542E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.59527E-01   m  = 0.145540$   Yield point                    sy =  2.04384E-01   ey = 0.000988$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.65422E-01   EU = 0.156663$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.22670E-01  eut = 0.145540$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.376200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.5953E-01, 0.145540, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3762==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 W-P 035SO PLATE$  $   627       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 . . .      2.4132E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.6542E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.59527E-01   m  = 0.145540$   Yield point                    sy =  2.04384E-01   ey = 0.000988$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.65422E-01   EU = 0.156663$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.22670E-01  eut = 0.145540$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.376200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.5953E-01, 0.145540, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3762==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 W-P 040SK PLATE$  $   628       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 . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.7921E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     20.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.53031E-01   m  = 0.121366$   Yield point                    sy =  2.43981E-01   ey = 0.001180$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.79212E-01   EU = 0.129038$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.28144E-01  eut = 0.121366$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.411700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.5303E-01, 0.121366, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4117==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 W-P 040SO PLATE$  $   629       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 . . .      2.7579E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      3.7921E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     20.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.53031E-01   m  = 0.121366$   Yield point                    sy =  2.43981E-01   ey = 0.001180$   Ultimate (Engineering)         SU =  3.79212E-01   EU = 0.129038$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.28144E-01  eut = 0.121366$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.411700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.5303E-01, 0.121366, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4117==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 W-P 045SK PLATE$  $   630       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 . . .      3.1026E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.1369E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.94196E-01   m  = 0.114252$   Yield point                    sy =  2.79304E-01   ey = 0.001350$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.13685E-01   EU = 0.121034$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.63756E-01  eut = 0.114252$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.346500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.9420E-01, 0.114252, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3465==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 W-P 045SO PLATE$  $   631       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 . . .      3.1026E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.1369E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  5.94196E-01   m  = 0.114252$   Yield point                    sy =  2.79304E-01   ey = 0.001350$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.13685E-01   EU = 0.121034$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.63756E-01  eut = 0.114252$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.346500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 5.9420E-01, 0.114252, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3465==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 W-P 050SK PLATE$  $   632       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.4816E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.35414E-01   m  = 0.108342$   Yield point                    sy =  3.14602E-01   ey = 0.001521$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.48159E-01   EU = 0.114429$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.99442E-01  eut = 0.108342$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.329600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.3541E-01, 0.108342, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3296==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A570 W-P 050SO PLATE$  $   633       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.4816E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.35414E-01   m  = 0.108342$   Yield point                    sy =  3.14602E-01   ey = 0.001521$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.48159E-01   EU = 0.114429$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.99442E-01  eut = 0.108342$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.329600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.3541E-01, 0.108342, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3296==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A572 GR. 42 TYPE 1-CB PLATE BAR SHEET PILING$  $   634       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.1369E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     24.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.17414E-01   m  = 0.132564$   Yield point                    sy =  2.53916E-01   ey = 0.001228$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.13685E-01   EU = 0.141752$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.72326E-01  eut = 0.132564$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.606600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.1741E-01, 0.132564, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.6066==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A572 GR. 50 TYPE 2-V PLATE BAR SHEET PILING$  $   635       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.4816E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.35414E-01   m  = 0.108342$   Yield point                    sy =  3.14602E-01   ey = 0.001521$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.48159E-01   EU = 0.114429$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  4.99442E-01  eut = 0.108342$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.596200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.3541E-01, 0.108342, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5962==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A572 GR. 60 TYPE 3-CB+V PLATE BAR SHEET PILING$  $   636       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 . . .      4.1369E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.1711E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.17952E-01   m  = 0.099087$   Yield point                    sy =  3.85107E-01   ey = 0.001862$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.17107E-01   EU = 0.104163$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.70970E-01  eut = 0.099087$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.459800$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1795E-01, 0.099087, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4598==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A572 GR. 65 TYPE 4-V+N PLATE BAR SHEET PILING$  $   637       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 . . .      4.4816E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     17.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.59256E-01   m  = 0.095397$   Yield point                    sy =  4.20315E-01   ey = 0.002032$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.100095$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.06791E-01  eut = 0.095397$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.422600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.5926E-01, 0.095397, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4226==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A573 GRADE 58 PLATE 1.5 IN. MAX$  $   638       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 . . .      2.2063E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.4471E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.66983E-01   m  = 0.214713$   Yield point                    sy =  1.66014E-01   ey = 0.000803$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.44712E-01   EU = 0.239506$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.51223E-01  eut = 0.214713$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.198200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.6698E-01, 0.214713, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1982==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A573 GRADE 65 PLATE 1.5 IN. MAX$  $   639       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 . . .      2.4132E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8953E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     20.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.48319E-01   m  = 0.217832$   Yield point                    sy =  1.83553E-01   ey = 0.000887$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.89528E-01   EU = 0.243378$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.08668E-01  eut = 0.217832$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.187200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.4832E-01, 0.217832, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1872==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A573 GRADE 70 PLATE 1.5 IN. MAX$  $   640       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     18.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.38884E-01   m  = 0.206285$   Yield point                    sy =  2.31028E-01   ey = 0.001117$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.229103$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.77949E-01  eut = 0.206285$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.168700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 9.3888E-01, 0.206285, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.1687==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A588 HSLA STRUCTURAL STEEL PLATE BAR TO 4 IN.$  $   641       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.436300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4363==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A588 HSLA STRUCTURAL STEEL PLATE BAR 4-5 IN.$  $   642       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 . . .      3.1716E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.6195E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.98678E-01   m  = 0.139228$   Yield point                    sy =  2.78316E-01   ey = 0.001346$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.61949E-01   EU = 0.149386$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.30958E-01  eut = 0.139228$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.374000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.9868E-01, 0.139228, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3740==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A588 HSLA STRUCTURAL STEEL PLATE BAR 5-8 IN.$  $   643       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.3437E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  6.65310E-01   m  = 0.145704$   Yield point                    sy =  2.49975E-01   ey = 0.001209$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.34370E-01   EU = 0.156854$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.02502E-01  eut = 0.145704$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.335500$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 6.6531E-01, 0.145704, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3355==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A588 INLAND COR-TEN B PLATE BAR 4 IN. MAX$  $   644       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.436300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4363==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A588 INTERLAKE COR-TEN B PLATE BAR .5 IN. MAX$  $   645       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.436300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4363==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A588 J&L NICUTI PLATE .5 IN. MAX$  $   646       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.436300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4363==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A588 LUKENS PLATE BAR 8 IN. MAX$  $   647       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.436300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4363==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A588 NATIONAL NAX-W50 PLATE$  $   648       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.501900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5019==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A588 NATIONAL COR-TEN B PLATE$  $   649       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.501900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5019==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A588 OREGON PLATE 3 IN. MAX$  $   650       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.436300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4363==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A588 PHOENIX PLATE 3 IN. MAX$  $   651       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.436300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4363==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A588 REPUBLIC DURA-PLATE 50 4 IN. MAX$  $   652       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     16.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.200000$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2000==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A588 REPUBLIC DURA-PLATE 60 .5 IN. MAX$  $   653       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 . . .      4.1369E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.1711E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     16.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.17952E-01   m  = 0.099087$   Yield point                    sy =  3.85107E-01   ey = 0.001862$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.17107E-01   EU = 0.104163$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.70970E-01  eut = 0.099087$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.332600$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1795E-01, 0.099087, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3326==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A588 REPUBLIC DURA-PLATE 65 .5 IN. MAX$  $   654       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 . . .      4.4816E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     16.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.59256E-01   m  = 0.095397$   Yield point                    sy =  4.20315E-01   ey = 0.002032$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.100095$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.06791E-01  eut = 0.095397$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.357700$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.5926E-01, 0.095397, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3577==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A588 REPUBLIC DURA-PLATE 70 .375 IN. MAX$  $   655       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 . . .      4.8263E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.8605E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     15.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.00580E-01   m  = 0.092174$   Yield point                    sy =  4.55496E-01   ey = 0.002202$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.86054E-01   EU = 0.096555$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.42641E-01  eut = 0.092174$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.320400$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.0058E-01, 0.092174, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3204==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A588 SHARON COR-TEN B PLATE$  $   656       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.501900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5019==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A588 USS COR-TEN B PLATE BAR 8 IN. MAX$  $   657       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      4.8263E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  7.16045E-01   m  = 0.129636$   Yield point                    sy =  3.07916E-01   ey = 0.001489$   Ultimate (Engineering)         SU =  4.82633E-01   EU = 0.138414$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  5.49436E-01  eut = 0.129636$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.501900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 7.1604E-01, 0.129636, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.5019==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 GR. A PLATE BAR 4 IN. MAX$  $   658       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.0332E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.25634E-01   m  = 0.183677$   Yield point                    sy =  2.38251E-01   ey = 0.001152$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.03317E-01   EU = 0.201627$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.04800E-01  eut = 0.183677$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.269300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.2563E-01, 0.183677, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2693==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 GR. C PLATE BAR TO 2.5 IN.$  $   659       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.76973E-01   m  = 0.165772$   Yield point                    sy =  2.96148E-01   ey = 0.001432$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.180304$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.51033E-01  eut = 0.165772$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.342900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.7697E-01, 0.165772, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3429==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 GR. C PLATE BAR 2.5 TO 4 IN.$  $   660       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 . . .      3.1716E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.1711E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.27067E-01   m  = 0.169100$   Yield point                    sy =  2.68839E-01   ey = 0.001300$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.17107E-01   EU = 0.184239$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.12378E-01  eut = 0.169100$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.324900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.2707E-01, 0.169100, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3249==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 GR. D PLATE BAR TO 1.5 IN.$  $   661       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.76973E-01   m  = 0.165772$   Yield point                    sy =  2.96148E-01   ey = 0.001432$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.180304$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.51033E-01  eut = 0.165772$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.342900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.7697E-01, 0.165772, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3429==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 GR. D PLATE BAR 1.5 TO 2.5 IN.$  $   662       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.76973E-01   m  = 0.165772$   Yield point                    sy =  2.96148E-01   ey = 0.001432$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.180304$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.51033E-01  eut = 0.165772$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.342900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.7697E-01, 0.165772, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3429==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 GR. D PLATE BAR 2.5 TO 4 IN.$  $   663       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 . . .      3.1716E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.1711E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.27067E-01   m  = 0.169100$   Yield point                    sy =  2.68839E-01   ey = 0.001300$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.17107E-01   EU = 0.184239$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.12378E-01  eut = 0.169100$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.324900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.2707E-01, 0.169100, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3249==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 GR. E PLATE BAR TO 4 IN.$  $   664       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 . . .      4.1369E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.2053E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.62037E-01   m  = 0.152070$   Yield point                    sy =  3.67183E-01   ey = 0.001775$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.20528E-01   EU = 0.164242$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.22445E-01  eut = 0.152070$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.427300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 9.6204E-01, 0.152070, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4273==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 GR. E PLATE BAR 4 TO 8 IN.$  $   665       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 . . .      3.7921E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.8605E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.19422E-01   m  = 0.158432$   Yield point                    sy =  3.31670E-01   ey = 0.001603$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.86054E-01   EU = 0.171673$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.86664E-01  eut = 0.158432$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.385200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 9.1942E-01, 0.158432, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3852==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 ARMCO LTM-N PLATE 2 IN. MAX$  $   666       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.0332E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.25634E-01   m  = 0.183677$   Yield point                    sy =  2.38251E-01   ey = 0.001152$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.03317E-01   EU = 0.201627$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.04800E-01  eut = 0.183677$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.269300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.2563E-01, 0.183677, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2693==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 ARMCO CT-50N PLATE TO 2.5 IN.$  $   667       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.76973E-01   m  = 0.165772$   Yield point                    sy =  2.96148E-01   ey = 0.001432$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.180304$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.51033E-01  eut = 0.165772$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.342900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.7697E-01, 0.165772, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3429==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 ARMCO CT-50N PLATE 2.5-4 IN.$  $   668       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.76973E-01   m  = 0.165772$   Yield point                    sy =  2.96148E-01   ey = 0.001432$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.180304$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.51033E-01  eut = 0.165772$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.342900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.7697E-01, 0.165772, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3429==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 ARMCO CT-46N PLATE 4-6 IN.$  $   669       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 . . .      3.1716E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.1711E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.27067E-01   m  = 0.169100$   Yield point                    sy =  2.68839E-01   ey = 0.001300$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.17107E-01   EU = 0.184239$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.12378E-01  eut = 0.169100$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.324900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.2707E-01, 0.169100, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3249==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 ARMCO LO-TEMP PLATE TO 2.5 IN.$  $   670       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.76973E-01   m  = 0.165772$   Yield point                    sy =  2.96148E-01   ey = 0.001432$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.180304$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.51033E-01  eut = 0.165772$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.342900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.7697E-01, 0.165772, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3429==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 ARMCO LO-TEMP PLATE 2.5-4 IN.$  $   671       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 . . .      3.1716E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.1711E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.27067E-01   m  = 0.169100$   Yield point                    sy =  2.68839E-01   ey = 0.001300$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.17107E-01   EU = 0.184239$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.12378E-01  eut = 0.169100$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.324900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.2707E-01, 0.169100, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3249==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 ARMCO VNT-N PLATE TO 4 IN.$  $   672       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 . . .      4.1369E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.2053E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.62037E-01   m  = 0.152070$   Yield point                    sy =  3.67183E-01   ey = 0.001775$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.20528E-01   EU = 0.164242$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.22445E-01  eut = 0.152070$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.319900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 9.6204E-01, 0.152070, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3199==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 ARMCO VNT-N PLATE 4-6 IN.$  $   673       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 . . .      3.7921E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.8605E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     21.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.19422E-01   m  = 0.158432$   Yield point                    sy =  3.31670E-01   ey = 0.001603$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.86054E-01   EU = 0.171673$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.86664E-01  eut = 0.158432$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.289900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 9.1942E-01, 0.158432, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2899==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 BETHLEHEM RQC-60 PLATE TO 2.5 IN.$  $   674       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.76973E-01   m  = 0.165772$   Yield point                    sy =  2.96148E-01   ey = 0.001432$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.180304$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.51033E-01  eut = 0.165772$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.299100$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.7697E-01, 0.165772, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2991==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 BETHLEHEM RQC-60 PLATE 2.5-4 IN.$  $   675       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 . . .      3.1026E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.1711E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     22.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.34739E-01   m  = 0.174341$   Yield point                    sy =  2.60633E-01   ey = 0.001260$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.17107E-01   EU = 0.190461$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.15596E-01  eut = 0.174341$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.265900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.3474E-01, 0.174341, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2659==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 LUKENS GR. A PLATE 4 IN. MAX$  $   676       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.0332E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.25634E-01   m  = 0.183677$   Yield point                    sy =  2.38251E-01   ey = 0.001152$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.03317E-01   EU = 0.201627$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.04800E-01  eut = 0.183677$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.269300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.2563E-01, 0.183677, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2693==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 LUKENS GR. C PLATE TO 2.5 IN.$  $   677       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.76973E-01   m  = 0.165772$   Yield point                    sy =  2.96148E-01   ey = 0.001432$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.180304$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.51033E-01  eut = 0.165772$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.342900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.7697E-01, 0.165772, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3429==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 LUKENS GR. C PLATE 2.5-4 IN.$  $   678       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 . . .      3.1716E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.1711E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.27067E-01   m  = 0.169100$   Yield point                    sy =  2.68839E-01   ey = 0.001300$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.17107E-01   EU = 0.184239$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.12378E-01  eut = 0.169100$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.324900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.2707E-01, 0.169100, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3249==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 LUKENS GR. D PLATE TO 2.5 IN.$  $   679       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.76973E-01   m  = 0.165772$   Yield point                    sy =  2.96148E-01   ey = 0.001432$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.180304$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.51033E-01  eut = 0.165772$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.342900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.7697E-01, 0.165772, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3429==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 LUKENS GR. D PLATE 2.5-4 IN.$  $   680       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 . . .      3.1716E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.1711E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.27067E-01   m  = 0.169100$   Yield point                    sy =  2.68839E-01   ey = 0.001300$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.17107E-01   EU = 0.184239$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.12378E-01  eut = 0.169100$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.324900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.2707E-01, 0.169100, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3249==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 LUKENS GR. E PLATE TO 4 IN.$  $   681       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 . . .      4.1369E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.2053E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.62037E-01   m  = 0.152070$   Yield point                    sy =  3.67183E-01   ey = 0.001775$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.20528E-01   EU = 0.164242$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.22445E-01  eut = 0.152070$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.427200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 9.6204E-01, 0.152070, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4272==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 LUKENS GR. E PLATE 4-6 IN.$  $   682       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 . . .      3.7921E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.8605E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.19422E-01   m  = 0.158432$   Yield point                    sy =  3.31670E-01   ey = 0.001603$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.86054E-01   EU = 0.171673$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.86664E-01  eut = 0.158432$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.385200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 9.1942E-01, 0.158432, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3852==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 OREGON GR. A PLATE 3 IN. MAX$  $   683       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.0332E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.25634E-01   m  = 0.183677$   Yield point                    sy =  2.38251E-01   ey = 0.001152$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.03317E-01   EU = 0.201627$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.04800E-01  eut = 0.183677$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.269300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.2563E-01, 0.183677, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2693==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 OREGON GR. C PLATE 2.5 IN. MAX$  $   684       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.76973E-01   m  = 0.165772$   Yield point                    sy =  2.96148E-01   ey = 0.001432$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.180304$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.51033E-01  eut = 0.165772$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.342900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.7697E-01, 0.165772, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3429==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 OREGON GR. D PLATE 2.5 IN. MAX$  $   685       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 . . .      3.4474E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.5158E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.76973E-01   m  = 0.165772$   Yield point                    sy =  2.96148E-01   ey = 0.001432$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.51581E-01   EU = 0.180304$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.51033E-01  eut = 0.165772$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.342900$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.7697E-01, 0.165772, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.3429==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 OREGON GR. E PLATE 3 IN. MAX$  $   686       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 . . .      4.1369E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      6.2053E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  9.62037E-01   m  = 0.152070$   Yield point                    sy =  3.67183E-01   ey = 0.001775$   Ultimate (Engineering)         SU =  6.20528E-01   EU = 0.164242$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  7.22445E-01  eut = 0.152070$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.427200$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 9.6204E-01, 0.152070, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.4272==================================================================*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY$  $  STEEL CARBON A633 PHOENIX GR. A PLATE 4 IN. MAX$  $   687       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 . . .      2.8958E-01 GPa$   Engineering ultimate stress.      5.0332E-01 GPa$   Elongation at failure. . . .     23.000      %$   CTE. . . . . . . . . . . . .      1.1340E-11 1/C$   Yield offset . . . . . . . .      0.2000     %$  ------------------ Calculated values -----------------------$  Strain Hardening equation       s = s0 * e^m$   Equation constants             s0 =  8.25634E-01   m  = 0.183677$   Yield point                    sy =  2.38251E-01   ey = 0.001152$   Ultimate (Engineering)         SU =  5.03317E-01   EU = 0.201627$   Ultimate Stress/Total Strain  sut =  6.04800E-01  eut = 0.183677$   Effective Plastic Failure Strain                 epfs = 0.269300$#     MID       RHO         E        PR         K         N       src       srp$             Kg/mm^3      GPa                 GPa                xx, 7.8334E-06, 2.0684E+02, 0.290, 8.2563E-01, 0.183677, 0.0, 0.0$#    sigy        vp      epfs       0.0       0.0    0.2693==================================================================
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来源:CAE之家

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首次发布时间:2026-05-07
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