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在这一册中,我们将详细地介绍由於塑性变性引起的非线性问题--弹塑性分析,我们的介绍人为以下几个方面:
什么是塑性 塑性理论简介
ANSYS程序中所用的性选项 怎样使用塑性 塑性分析练习题
塑性是一种在某种给定载荷下,材料产生永久变形的材料特性,对大多的工程材料来说,当其应力低于比例极限时,应力一应变关系是线性的另外,大多数材料在其应力低于屈服点时表现为弹性行为也 就 是说当 移 走 载 荷 时其应变也完全消失
由于屈服点和比例极限相差很小因此茬ANSYS程序中假定它们相同在应力一应变低于屈服点的叫作弹性部分超过屈服点的叫作塑性部分也叫作应变强化部分塑性分析中考虑了塑性区域的材料特性 路径相关性
即然塑性是不可恢复的那么这种问题的就与加载历史有关
可能有多个正确的解内部的应力应变分布存在为了得到嫃正正确的结果我们必须按照系统真正经历的加载过程加载 率相关性
塑性应变的大小可能是加载速度快慢的函数如果塑性应变的大小与时間有关这种塑性叫作率无关性塑性相反与应变率有关的性叫作率相关的塑性
大多的材料都有某种程度上的率相关性但在大多数静 力分 析所經历的应变率范围两者的应力应变曲线差别不大所以在一般的分析中我们变为是与率无关的 工程应力应变与真实的应力应变
塑性材料的数據一般以拉伸的应力应变曲线形式给出材料数据可能是工程应力
也可能是真实应力P/A与真实应变
应变数据而小应变分析一般采用工程的应力應变数据
而屈服应 当材料中的应力超过屈服点时塑性被激活也就是说有塑性应变发生
力本身可能是下列某个参数的函数
以前的应变历史 侧限压力 其它参数
在这一章中我们将依次介绍塑性的三个主要方面
屈服准则 流动准则 强化准则 屈服准则
对单向受拉试件我们可以通过简单的仳较轴向应力与材料的屈服应力来决定是否有塑性变形发生然而对于一般的应力状态是否到达屈服点并不是明显的
屈服准则是一个可以用來与单轴测试的屈服应力相比较的应力状态的标量表示因此知道了应力状态和屈服准则程序就能确定是否有塑性应变产生
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建议楼主买个书或者借个参考书看一下,软件都是从基础案例开始学起的
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材料属性里设置属性施加重力,约束
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可以帮你做 教你 联系》
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post26,可以定义应力吧如果不行,就使用单元表
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定义变量嘚时候,只可以定义节点位移不能定义节点应力
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