非线性材料非线性精选PPT.ppt
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1、非非线性材料非性材料非线性性第1页,此课件共58页哦6.塑性基础塑性基础什么是塑性什么是塑性?当韧性材料经历了超过弹性极限的应力当韧性材料经历了超过弹性极限的应力,将发生屈服将发生屈服,获得大而永获得大而永久的变形久的变形.塑性指超过屈服极限的材料响应塑性指超过屈服极限的材料响应.塑性响应对于金属成型加工是重要的塑性响应对于金属成型加工是重要的.对于使用中的结构对于使用中的结构,塑性作为能量吸收机构很重要塑性作为能量吸收机构很重要.材料几乎没有塑性变形就断裂材料几乎没有塑性变形就断裂,称为脆性称为脆性.很多方面很多方面,韧性响应比脆性响应更安全韧性响应比脆性响应更安全.塑性是最常用的塑性是最常
2、用的 ANSYS 材料非线性材料非线性.第2页,此课件共58页哦 塑性基础塑性基础本章将通过如下主题简要介绍塑性材料非线性基础本章将通过如下主题简要介绍塑性材料非线性基础:A.综述综述B.建模建模C.求解求解D.后处理后处理目的是了解如何在目的是了解如何在 ANSYS 模型中包括基本塑性选项模型中包括基本塑性选项.另外另外,更高更高级的塑性选项级的塑性选项,和其他材料非和其他材料非 线性线性(如蠕变和超弹性如蠕变和超弹性)都在都在高级结构高级结构非线性非线性 培训手册中讨论培训手册中讨论.第3页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础A.综述综述塑性是一种在施加载荷的作用下塑性是一种在施加载荷的作用
3、下,材料发生永久变形材料发生永久变形(不可逆的塑不可逆的塑性应变发展性应变发展)材料行为材料行为.低碳钢的应力应变曲线低碳钢的应力应变曲线(夸大的夸大的)弹性弹性理想塑性理想塑性应变强化应变强化上屈服点上屈服点破坏破坏第4页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 综述综述结构的塑性响应结构的塑性响应(典型地典型地,是由于多轴应力状态是由于多轴应力状态)基于单轴试验试样基于单轴试验试样的结果的结果.基于单轴应力基于单轴应力-应变试验的结果应变试验的结果,可以得到如下信息可以得到如下信息:比例极限比例极限.屈服点屈服点.应变强化应变强化.第5页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 综述综述比例极限和屈服
4、点比例极限和屈服点大多数韧性金属在一个称为大多数韧性金属在一个称为比例极限比例极限 的应力水平下表现出线性行为的应力水平下表现出线性行为.在比例极限以下在比例极限以下,应力和应变线性相应力和应变线性相关关.另外另外,在称为在称为屈服点屈服点 的应力水平以的应力水平以下下,应力应力-应变响应为弹性应变响应为弹性.在屈服点以下在屈服点以下,卸载后卸载后,发生的任何发生的任何应变都是完全可恢复的应变都是完全可恢复的.比例极限比例极限屈服点屈服点第6页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 综述综述 比例极限和屈服点比例极限和屈服点:因为通常屈服点和比例极限之间差别很小因为通常屈服点和比例极限之间差别很小
5、,ANSYS 程序总是假定程序总是假定它们是相同它们是相同.屈服点以下的应力屈服点以下的应力-应变曲线部分称为弹性区应变曲线部分称为弹性区,屈服点以上的部分屈服点以上的部分称为塑性区称为塑性区.屈服点屈服点弹性弹性塑性塑性第7页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 综述综述应变强化应变强化屈服后的行为典型地刻划为屈服后的行为典型地刻划为弹性弹性-理想塑性理想塑性 或或 应变强化应变强化 行为行为.应变强化应变强化 是一种材料响应是一种材料响应,当超过初始屈服点以后当超过初始屈服点以后,随着应变的增大随着应变的增大,屈服应力增大屈服应力增大.弹性弹性-理想塑性理想塑性应变强化应变强化 y y y
6、y 单轴应力单轴应力-应变曲线应变曲线第8页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 综述综述增量塑性理论增量塑性理论 给出一种描述应力增量和应变增量给出一种描述应力增量和应变增量(和和)的数学的数学关系关系,用于表示塑性范围内的材料行为用于表示塑性范围内的材料行为.在增量塑性理论中在增量塑性理论中,有三个基本组成部分有三个基本组成部分:屈服准则屈服准则.流动准则流动准则.强化规律强化规律.第9页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 综述综述屈服准则屈服准则对于单向拉伸是试件对于单向拉伸是试件,通过比较轴向应力与材料屈服应力可以确定通过比较轴向应力与材料屈服应力可以确定是否屈服是否屈服.然而然而,对于
7、多向应力状态对于多向应力状态,有必要去定义一个屈服准则有必要去定义一个屈服准则.屈服准则屈服准则 是应力状态的单值是应力状态的单值(标量标量)度量度量,可以很容易地与单轴试可以很容易地与单轴试验的屈服应力相比较验的屈服应力相比较.因此因此,如果知道应力状态和屈服准则如果知道应力状态和屈服准则,程序程序就能确定是否会发生塑性应变就能确定是否会发生塑性应变.第10页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 综述综述 屈服准则屈服准则:一个常用的屈服准则是一个常用的屈服准则是 von Mises 屈服准则屈服准则,只要变形的内能只要变形的内能(等效应力等效应力)超过一定超过一定值值,就会发生屈服就会发生屈
8、服.Von Mises 等效应力定义为等效应力定义为:式中式中,1,2 和和 3 是主应力是主应力.当等效应力超过材料的屈服应力时发生屈服当等效应力超过材料的屈服应力时发生屈服:A common yield criterion is the von Mises yield criterion.Yielding begins whenever the internal energy of distortion(equivalent stress)exceeds a certain value.The von Mises equivalent stress is defined as:where
9、1 2 and 3 are the principal stresses.Yielding occurs when the equivalent stress exceeds the yield stress of the material:第11页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 综述综述 屈服准则屈服准则:Von Mises 屈服准则可以在主应力空间图示为屈服准则可以在主应力空间图示为:在三维中在三维中,屈服面屈服面 是一个圆柱面是一个圆柱面,其轴为其轴为 1=2=3.在二维中在二维中,屈服准则图示为一个椭圆屈服准则图示为一个椭圆.任何在这个屈服面内的应力状态都是弹性的任何在这个屈服面内
10、的应力状态都是弹性的,任何在此屈服面外的应力状态都将引起屈服任何在此屈服面外的应力状态都将引起屈服.2 1 1 3 2 1=2=3第12页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 综述综述流动准则流动准则:流动准则流动准则 规定发生屈服时塑性应变的方向规定发生屈服时塑性应变的方向.也就是说也就是说,定义了单个塑性应变分量定义了单个塑性应变分量(xpl,ypl 等等)如何随屈服发展如何随屈服发展.流动方程是从屈服准则导出的流动方程是从屈服准则导出的,暗示塑性应变沿暗示塑性应变沿垂直于垂直于屈服面的方屈服面的方向发展向发展.这样的流动准则称为这样的流动准则称为相关流动准则相关流动准则.如果采用其它的流动
11、准则如果采用其它的流动准则(从不同从不同的函数导出的函数导出),就称为就称为不相关流动准则不相关流动准则.第13页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 综述综述强化规律强化规律:强化规律强化规律 描述初始屈服准则如何随不断发展的塑性应变变化描述初始屈服准则如何随不断发展的塑性应变变化.强化强化规律描述在塑性流动过程中屈服面如何变化规律描述在塑性流动过程中屈服面如何变化.如果继续加载或者反向加载如果继续加载或者反向加载,强化规律确定材料何时将再次屈服强化规律确定材料何时将再次屈服.弹性弹性塑性塑性加载后的屈服面加载后的屈服面初始屈服面初始屈服面第14页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 综述综述
12、强化规律强化规律:ANSYS 所用的基本强化规律有两个所用的基本强化规律有两个,用于规定屈服面的修正用于规定屈服面的修正:2初始屈服面初始屈服面 1后继屈服面后继屈服面随动随动 强化强化.屈服面大小保持不变屈服面大小保持不变,并沿屈服方并沿屈服方向平移向平移.等向等向 强化强化.屈服面随塑性流动在所有方向均匀膨胀屈服面随塑性流动在所有方向均匀膨胀.2初始屈服面初始屈服面 1后继屈服面后继屈服面对于小应变循环载荷对于小应变循环载荷,大多数材料显示出随动强化行为大多数材料显示出随动强化行为.第15页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 综述综述随动强化随动强化单轴试件随动强化的应力单轴试件随动强化的
13、应力-应变行为是应变行为是:y2 y 注意压缩时的后继屈服减小量等于拉伸时注意压缩时的后继屈服减小量等于拉伸时屈服应力的增大量屈服应力的增大量,因此这两种屈服应力因此这两种屈服应力间总能保持间总能保持 2 y 的差值的差值.(这叫做这叫做 Bauschinger 效应效应.)随动强化通常用于随动强化通常用于小应变、循环加载小应变、循环加载的情况的情况.第16页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 综述综述 随动强化随动强化:初始各向同性材料在屈服并经历随动强化后不再是各向同性初始各向同性材料在屈服并经历随动强化后不再是各向同性.随动强化模型不适合于非常大的应变的模拟随动强化模型不适合于非常大的应
14、变的模拟.y2 y 第17页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 综述综述等向强化等向强化等向强化单轴试件应力等向强化单轴试件应力-应变行为是应变行为是:y2 注意压缩的后继屈服应力等于拉伸注意压缩的后继屈服应力等于拉伸时的达到的最大应力时的达到的最大应力.等向强化经常用于大应变或比例等向强化经常用于大应变或比例(非周期非周期)加载的模拟加载的模拟.第18页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 综述综述曲线形状曲线形状ANSYS塑性模型支持三种不同的曲线形状塑性模型支持三种不同的曲线形状:双线性双线性多线性多线性非线性非线性第19页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 综述综述率相关率相关对于给定的
15、应力水平对于给定的应力水平,加载速率可以影响所经受的应变量级加载速率可以影响所经受的应变量级.如果塑性应变的发展不需考虑时间量级如果塑性应变的发展不需考虑时间量级,此塑性称为此塑性称为率无关率无关.在更大的应变速率下在更大的应变速率下,屈服应力通常更高屈服应力通常更高.相反相反,依赖于应变率的塑性称为依赖于应变率的塑性称为率相关率相关.率相关塑性在率相关塑性在高级结构非线性高级结构非线性 培训手册中讨论培训手册中讨论.应力应力应变应变应变速率增加应变速率增加第20页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 综述综述ANSYS程序有许多塑性选项程序有许多塑性选项,允许将给定材料的强化规律、曲线允许将给
16、定材料的强化规律、曲线形状和率相关等紧密地匹配起来形状和率相关等紧密地匹配起来.这些塑性选项在这些塑性选项在高级结构非线性高级结构非线性 培训手册中培训手册中讨论讨论.第21页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础B.建模建模现在来学习建立包括基本塑性模型的过程现在来学习建立包括基本塑性模型的过程单元选择单元选择.划分网格划分网格.定义材料属性定义材料属性第22页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 建模建模采用适当的单元类型采用适当的单元类型.不是所有的单元都支持塑性不是所有的单元都支持塑性!一些单元是纯弹性的一些单元是纯弹性的,如如 SHELL63.另外一些单元支持其它材料非线性另外一些单元支持
17、其它材料非线性,但不支持塑性但不支持塑性.例如例如,HYPER56 支持支持 Mooney-Rivlin 超弹性超弹性,但不支持塑性但不支持塑性.对于打算采用的每一种单元类型对于打算采用的每一种单元类型,都必须检查单元描述中的特殊特都必须检查单元描述中的特殊特征列表征列表.第23页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 建模建模 采采用适当的单元类型用适当的单元类型:对于率无关塑性对于率无关塑性,推荐采用下面的实体单元推荐采用下面的实体单元:对于相对小的应变情况对于相对小的应变情况,用带附加形态的不协调模式单元用带附加形态的不协调模式单元,PLANE42和和SOLID45单元单元.对于忽略弯曲的体
18、积变形对于忽略弯曲的体积变形,采用缺省为采用缺省为PLANE82 和和 SOLID185 单元单元.对于弯曲占优势的大应变情况对于弯曲占优势的大应变情况,用带缩减积分选项的一阶单元用带缩减积分选项的一阶单元:PLANE182和和 SOLID185 或或 VISCO106、VISCO107和和VISCO108(甚甚至对率无关塑性至对率无关塑性).第24页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 建模建模 采用适当的单元类型采用适当的单元类型:对于一般的大应变情况对于一般的大应变情况,考虑用有中间节点的单元考虑用有中间节点的单元 PLANE183、SOLID186 和和SOLID187.效率低效率低,但
19、在有些情况下有用但在有些情况下有用.对于所有提到的对于所有提到的18X单元单元,激活混合公式激活混合公式(KEYOPT(6)=1)可能会导致更可能会导致更稳定的解稳定的解.对弹塑性材料采用对弹塑性材料采用 SOLID187单元单元(KEYOPT(6)=2).用高阶单元用高阶单元,求解花费时间最长求解花费时间最长.第25页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 建模建模 采用适当的单元类型采用适当的单元类型:对塑性或超弹性对塑性或超弹性,推荐采用推荐采用 SHELL181.对塑性对塑性,推荐采用推荐采用 BEAM188 或或 BEAM189.第26页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 建模建模 网格
20、划分的考虑事项网格划分的考虑事项:对于弯曲情况对于弯曲情况,需要沿厚度充分细化网格需要沿厚度充分细化网格,并希望网格向表面渐密并希望网格向表面渐密.塑性铰区也必须充分离散化以捕捉局部效应塑性铰区也必须充分离散化以捕捉局部效应.如果该问题是大应变如果该问题是大应变求解求解,那么应该采用结构化网格那么应该采用结构化网格,保证在整个单元变形过程中具有保证在整个单元变形过程中具有较好的单元形状较好的单元形状.弯曲网格密度示例弯曲网格密度示例第27页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 建模建模材料属性材料属性为定义材料属性为定义材料属性,首先给出弹性材料属性首先给出弹性材料属性(EX,PRXY等等).然
21、后给出非线性材料属性然后给出非线性材料属性.对所有的温度对所有的温度,屈服点的线性和非线性属性必须兼容屈服点的线性和非线性属性必须兼容.EX屈服点屈服点T3T2T1第28页,此课件共58页哦塑性基础塑性基础 建模建模 材料属性材料属性记住记住大应变大应变 塑性分析要求输入数据为塑性分析要求输入数据为真实应力真实应力-对数应变对数应变,而而小应小应变分析变分析 可以用可以用工程应力工程应力-应变应变数据数据.如果所提供的试验数据用工程应力如果所提供的试验数据用工程应力-应变度量应变度量,那么在将它输入那么在将它输入ANSYS 进行大应变分析之前进行大应变分析之前,必须转换为真实应力必须转换为真实
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