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求解后处理及复合材料失效模式

时间:2023-11-19 理论教育 版权反馈
【摘要】:求解对象仅在后处理模式下出现。图11-49 求解后处理1.失效模式复合材料失效模式的结果显示可通过预先定义的失效准则首层失效安全系数。首层失效理论假设复合材料层合板的失效行为首先发生在层合板中最先到达失效临界值的单层上。层合板的最终承载标准可以利用层合板逐层失效分析来预测。损伤变量因子范围为0~1,其中0为没有损伤,1为完全损伤,刚度缩减100%。图11-53 失效云图及参数图11-54 渐进损伤对话框

求解后处理及复合材料失效模式

求解对象仅在后处理模式下出现。用以导入或读取求解结果到ACP Post进行后处理。所有的后处理图(例如变形、失效模式、应力、应变、温度曲线、渐进损伤)以及结果评估都在该对象下完成,如图11-49、图11-50所示。

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图11-49 求解后处理

1.失效模式

复合材料失效模式的结果显示可通过预先定义的失效准则首层失效安全系数。首层失效理论假设复合材料层合板的失效行为首先发生在层合板中最先到达失效临界值的单层上。基于导入的有限元应力结果,可创建每一层的危险系数【Inverse Re-serve Factors(IRF)】、安全系数【Reserve Factors(RF)】和安全范围【Margins of Safety(MOS)】。可以基于应力或应变来计算,如图11-51所示;并以云图显示失效结果,如图11-52所示。图11-53所表示的意义为:S2t(3)是最大应力失效准则2方向(纤维的横向)拉伸失效关键层是第3层。在结果显示时还有如下可选项:临界失效模式【Critical Failure Mode】、临界层【Critical Layer】、临界载荷【Critical Load Case】。层合板的最终承载标准可以利用层合板逐层失效分析来预测。该分析方法假定基体材料的失效裂纹沿着层板扩展,并在各层之间重新进行应力分配。

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图11-50 求解属性对话框

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图11-51 失效模式定义(www.xing528.com)

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图11-52 失效云图

2.渐进损伤

复合材料是否损伤可通过渐进损伤状态【Damage Status】显示,包括没有损伤(0)、部分损伤(1)和完全损伤(2);也可通过纤维或基体在拉或压不同状态下刚度缩减损伤变量及剪切损伤显示包括纤维拉伸损伤变量【Fiber Tensile Damage Variable(FT)】、纤维压缩损伤变量【Fiber Compressive Damage Variable(FC)】、基体拉伸损伤变量【Matrix Tensile Damage Variable(MT)】、基体压缩损伤变量【Matrix Compressive Damage Variable(MC)】、剪切损伤变量【Shear Damage Variable(S)】,如图11-54所示。损伤变量因子范围为0~1,其中0为没有损伤,1为完全损伤,刚度缩减100%。

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图11-53 失效云图及参数

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图11-54 渐进损伤对话框

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