第一范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

19.Abaqus累积损伤与失效解析

来源:用户分享 时间:2025/5/28 22:15:08 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:xxxxxxx或QQ:xxxxxx 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。

第19章 累积损伤与失效

损伤演化规律

图19.2.3-1表明了损伤产生后材料应力-应变行为的特点。对于各向同性硬化的弹塑性材料,损伤以两种形式表现:屈服应力变软和塑性减弱。图中实线表明损伤后的应力-应变行为,虚线是没有损伤情况下的。稍后会讨论,损伤行为取决于单元尺寸,使结果的网格依赖性最小化。

图中的?y0,??pl0是损伤开始时的屈服应力和等效塑性应变,??plf是失效(也

就是全局损伤变量达到D=1)时的等效塑性应变。全局损伤变量D受到所有激活的损伤机制的联合影响,并根据独立损伤变量di(此后本节将会讨论)来计算。(参照“多个准则有效时整体损伤的计算”)。

失效时等效塑性应变??plf的值取决于单元长度,不能在定义损伤演化规律时

?pl作为材料参数使用。相反,损伤演化规律是根据等效塑性位移u或者结构能量耗散Gf来定义的,这些概念将在下面定义。

图19.2.3-1 累积损伤过程中应力-应变曲线

网格依赖性和长度特征

材料损伤发生以后,应力-应变关系不能再准确的表示材料的行为。继续使用应力-应变关系会引入强烈的基于局部应变的网格依赖性,所以网格重画后能量耗散减小。需要一种不同的方法来跟随应力-应变曲线上的应变-软化分支。Hillerborg的断裂能量提议通过产生损伤开始后的应力-位移关系减弱了网格

25

第19章 累积损伤与失效

依赖性。Hillerborg使用脆性断裂的概念定义了产生裂纹需要的能量,Gf为一个材料参数。使用这种方法,损伤开始后的软化行为用应力-位移关系而不是应力-应变关系。

在有限元模型中的应力-位移概念的定义需要与集中点有关的特征长度的定义。然后给出断裂能量为:

这个表达式引入了等效塑性位移的概念u,与损伤开始后的屈服应力作用相同。损伤开始前u?0,损伤开始之后u?L?。

特征长度的定义基于单元几何特征:对于梁和桁架元单,我们使用集中点的长度;对于壳单元和平面单元,我们使用集中点面积的平方根;对于实体单元,我们使用集中点体积的立方根。因为事先不知道断裂产生的方向,所以需要定义特征长度。所以,宽高比较大的单元在断裂方向上有很特别的行为:由于此影响,保留了一些网格的敏感性。宽高比近于1的单元被保留。

在“塑性金属损伤开始准则”第19.2.2节中描述的每一个损伤开始准则都有相对应的损伤演化规律。损伤演化规律可以根据等效塑性位移u或断裂能量耗散

?pl?pl.pl?.pl?.plGf来定义。这两个选项都考虑进了特征长度来缓解计算结果的网格依赖性。

多个准则有效时全局损伤的评估

整体损伤变量D受到所有有效机制的联合影响,并根据每种机制下的独立损伤变量di进行计算。你可以选择联合一些损伤变量进行乘法运算形成一个中间变量 dmult,如下所示:

然后,全局损伤变量就由dmult的最大值和剩余损伤变量来计算:

26

第19章 累积损伤与失效

上述表达式中的Nmult和Nmax分别代表有效机制的交集,在很大程度上影响了全局损伤,Nact?Nmult?Nmax。

输入文件使用:使用下面的选项进行应用特定准则并对全局损伤变量有最大意义影响的损伤的定义:*DAMAGE EVOLUTION,DEGRADATION=MAXIMUM

使用下面的选项进行应用特定准则并对全局损伤变量有乘法意义影响的损伤的定义:*DAMAGE EVOLUTION,DEGRADATION=MULTIPLICATIVE

Abaqus/CAE的使用:使用下面的选项进行应用特定准则并对全局损伤变量有最大意义或乘法意义影响的损伤的定义:

Property module: material editor: Mechanical→Damage for DuctileMetals→criterion: Suboptions →Damage Evolution: Degradation:Maximum or Multiplicative

基于有效塑性位移的损伤演化定义

如上所述,一旦达到损伤开始产生准则,有效塑性位移u就由演化方程式定义:

?pl

式中L表示单元特征长度。

与相对塑性位移相关的损伤变量的规律可以由线性或指数形式的表格来定义。如果失效时的塑性位移u?plf设置为0,就会发生瞬时失效,所以这个选择是

不推荐的并要小心使用,因为它会引起材料点应力的突变并导致动态失稳。

表格形式

可以用含有等效塑性位移d?d(u)的表格来直接定义损伤变量,如图19.2.3-2(a)所示。

输入文件的使用:

*DAMAGE EVOLUTION,TYPE=DISPLACEMENT,SOFTENING=TABULAR Abaqus/CAE的使用:Property module: material editor: Mechanical→

27

?pl第19章 累积损伤与失效

Damage for DuctileMetals→criterion: Suboptions →Damage Evolution: Type:Displacement:Softening:Tabular

线性形式

假设有效塑性位移的损伤变量线性变化,如图19.2.3-2(b)所示。你可以定义失效点处的有效塑性位移u?plf。然后损伤变量根据下式增加:

这个定义确保当有效塑性位移满足u?pl?u?plf时,材料刚度全部衰减(d=1).只

有损伤开始后材料的行为是完全塑性(屈服应力为常量)时线性损伤演化规律才是真实的线性应力-应变软化行为。

输入文件使用:

*DAMAGE EVOLUTION,TYPE=DISPLACEMENT,SOFTENING=LINEAR Abaqus/CAE的使用:Property module: material editor: Mechanical→Damage for DuctileMetals→criterion: Suboptions →Damage Evolution: Type:Displacement:Softening:Linear

28

搜索更多关于: 19.Abaqus累积损伤与失效解析 的文档
19.Abaqus累积损伤与失效解析.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.diyifanwen.net/c5oj2y44brj7yqpo85se79mzf00wron00iul_7.html(转载请注明文章来源)
热门推荐
Copyright © 2012-2023 第一范文网 版权所有 免责声明 | 联系我们
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:xxxxxx 邮箱:xxxxxx@qq.com
渝ICP备2023013149号
Top