Домой
назад Оглавление вперед




[стр.-69]

KEYOPT(5) - признак вывода результатов линейных расчетов:

-0 - вывод результатов линейного расчета только в центре тяжести;

-1 - повторение вывода результатов в точках интегрирования;

-2 - вывод результатов в узлах.

KEYOPT(6) - признак вывода результатов нелинейных расчетов:

-О - вывод результатов нелинейного расчета только в центре тяжести;

-3 - дополнительный вывод результатов в точках интегрирования.

KEYOPT(7) - признак релаксации напряжений после образования трещин:

-0 - напряжения растяжения после образования трещин отсутствуют;

-1 - напряжения растяжения после образования трещин учитываются для обеспечения сходимости.

Информация о железобетоне в элементе

Данные, перечисленные в табл. 2.41.1, вводятся в таблицу командами ТВ. Неуказанные данные считаются нулями, за исключением описанных ниже значений, применяемых по умолчанию. Таблица данных вызывается при помощи команды ТВ (с аргументом Lab = CONCR). При помощи команды TBDATA после указания температуры командой ТВТЕМР можно указывать до восьми констант. При помощи команды ТВТЕМР можно указывать до шести температур (максимально для команды ТВ NTEMP = 6). Константами (С1-С9), введенными командой TBDATA (по шести констант в команде) после вызова каждой команды ТВТЕМР, являются:

Таблица 2.41.1. Данные материала элемента железобетона SOLID65

Константа Значение

1Коэффициент передачи касательных напряжений для открытой трещины

2Коэффициент передачи касательных напряжений для закрытой трещины

3Осевое напряжение растяжения образования трещины при одноосном напряженном состоянии

4Осевое напряжение образования скола при одноосном напряженном состоянии (положительное)

5Напряжение образования скола при плоском напряжённом состоянии (положительное)

6Гидростатическое напряжение для использования констант 7 и 8

7Напряжение образования скола при плоском напряженном состоянии при действии гидростатического напряжения (константа 6), положительное

8Напряжение образования скола при одноосном напряженном состоянии при действии гидростатического напряжения (константа 6), положительное

9Множитель жесткости для условия образования трещины, используемый при KEYOPT(7) - 1 (по умолчанию равен 0.6)

Отсутствие таблицы данных устраняет свойства образования трещин и сколов. Значение констант 3 и 4, равное -1, также, соответственно, устраняет свойства образования трещин и сколов. Если константы 1-4 указаны, а константы 5-8 отсутствуют, последние константы вычисляются методом, описанным в «Руководстве по объектам, программируемым пользователем». Если любая из констант 5-8 указана, никакие значения по умолчанию не применяются и все восемь констант должны быть указаны.


Расчетные данные элемента

Выходная расчетная информация, связанная с элементом, разделена на два вида:

-узловые перемещения, включенные в полное узловое решение;

-дополнительные расчетные элементные объекты, перечисленные в табл. 2.41.2.

Направления напряжений в элементе параллельны осям системы координат элемента. Вывод нелинейных свойств материала проводится только в случае указания этих свойств. Вывод данных арматуры проводится только при наличии арматуры. Если имеются возможности образования трещин или сколов, результаты для бетона выводятся в точках интегрирования, если в любой из точек интегрирования обнаружено образование трещин или сколов. В модуле POST1 для просмотра состояния точек интегрирования может применяться команда PLCRACK.

Таблица 2.41.2. Описание расчетных данных элемента SOLID65

Объект Определение

el

Номер элемента

nodes

Узлы-i, J, k,l, M, N, QP

mat

Номер материала

nreinf

Число направлений (объектов) арматуры

volu:

Объем

pres

Давления Р1 в узлах J, i, l, К; Р2 Bl, J, n, М; РЗ в J, К, О, n; Р4вК, l, Р, О; Р5 в l, i,

М, Р; Р6 в М, n, Q Р

temp

Температуры t(l), t(j), Т(К), t(l), Т(М), t(n), Т(О), Т(Р)

fluen

Поток частиц fl(i), fl(j), fl(k), fl(l), fl(m), fl(n), fl(o), fl(p)

xc,yc,zc

Координаты точки вывода результатов

S:x,y,z,xv;yz,xz

Напряжения

S:1,2, 3

Главные напряжения

SUNT

Интенсивность напряжений

s:eqv

Эквивалентные напряжения

epel:x,y,z,xy;yz,xz

Упругие деформации

epel: 1,2, 3

Главные упругие деформации

epel: eqv

Эквивалентные упругие деформации

epth:x,y, z,xy,yz,xz

Усредненные температурные деформации

epth:eqv

Эквивалентные температурные деформации

eppl:x,y,ztxy,yz,xz

Усредненные пластические деформации

eppl: eqv

Эквивалентные пластические деформации

epcr:x,y,z,xy;yz,xz

Усредненные деформации ползучести

epcr: eqv

Эквивалентные деформации ползучести

nlepeq

Усредненные эквивалентные пластические деформации

nlsrat

Отношение истинных деформаций к деформациям на поверхности пластичности

nlsepl

Усредненные эквивалентные напряжения по зависимости напряжений

с деформацией

nlhpres

Гидростатическое давление

thetcr, phicr

Углы ориентации трещины ТНЕТА и phi

status

Состояние элемента

irf

Номер набора арматуры

mat

Номер материала

vr

Отношение объемов

theta

Угол ориентации в плоскости x-y

phi

Угол ориентации по отношению к плоскости x-y

epel

Упругая осевая деформация

s

Осевое напряжение

epel

Средняя осевая упругая деформация

eppl

Средняя осевая пластическая деформация

sepl

Среднее эквивалентное напряжение по зависимости напряжений с деформацией

epcr

Средняя осевая деформация ползучести


2.10.42. HYPER74 -двухмерный (2D) элемент объемного НДС со смешанной и-Р формулировкой с четырьмя узлами

Описание элемента

Элемент HYPER74 используется для моделирования в двухмерной (2D) постановке объемных конструкций, работающих в условиях гиперупругости. Смешанная u-P (Displacement-Pressure, перемещение - давление) формулировка позволяет формировать матрицы элементов при помощи смешанных вариационных принципов с давлением, введенным для описания ограничения несжимаемости. Это предположение применимо к подобным каучуку, почти несжимаемым материалам, подвергаемым произвольно большим перемещениям и деформациям. Элемент может использоваться в виде плоского элемента (плоское напряженное состояние) или в виде осесимметричного кольцевого элемента. Элемент определяется восемью узлами. Опция плоского напряженного состояния порождает элемент с двумя степенями свобод в каждом узле: перемещения в направлении осей X и Y узловой системы координат. Опция осесимметричного состояния порождает элемент с дополнительной степенью свободы в каждом узле: перемещение в направлении оси Z, позволяющей кручение модели. Формулировка гиперупругости является нелинейной и требует применения итерационного расчета. Для обновления геометрии на каждом промежуточном шаге опция больших перемещений должна являться активной (команда NLGEOM).

Исходные данные элемента

Геометрия, расположение узлов и система координат элемента показаны на рис. 2.42. Исходные данные элемента включают восемь узлов, свойства изотропного материала и константы, определяющие функцию энергии деформаций Муни - Ривлина (Mooney - Rivlin). Функция энергии деформаций может также определяться подпрограммой пользователя USRMOONEY и вызываться признаком KEYOPT(7) = 1. Функция Муни - Ривлина применима для широкого класса почти несжимаемых резиновых и подобных каучуку материалов. Она характеризуется ко-

Ф



[стр.Начало] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134] [стр.135] [стр.136] [стр.137] [стр.138] [стр.139] [стр.140] [стр.141] [стр.142] [стр.143] [стр.144] [стр.145] [стр.146] [стр.147] [стр.148] [стр.149] [стр.150] [стр.151] [стр.152] [стр.153] [стр.154] [стр.155] [стр.156] [стр.157] [стр.158] [стр.159] [стр.160] [стр.161] [стр.162] [стр.163] [стр.164] [стр.165] [стр.166] [стр.167] [стр.168] [стр.169] [стр.170] [стр.171] [стр.172] [стр.173] [стр.174] [стр.175] [стр.176] [стр.177] [стр.178] [стр.179] [стр.180] [стр.181] [стр.182] [стр.183] [стр.184] [стр.185] [стр.186] [стр.187] [стр.188] [стр.189] [стр.190] [стр.191] [стр.192] [стр.193] [стр.194] [стр.195] [стр.196] [стр.197] [стр.198] [стр.199] [стр.200] [стр.201] [стр.202] [стр.203] [стр.204] [стр.205] [стр.206] [стр.207] [стр.208] [стр.209] [стр.210] [стр.211] [стр.212] [стр.213]