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umat子程序只用于通用静力分析步,使用用户自定义材料,这里对正交各向异性材料本构模型进行构建。 对于正交各向异性的刚度矩阵方程为: 由矩阵可以知道,正交各项异性材料仅需9个独立常数,只要知道这9个工程常数,就可以构建出材料的本构方程。不懂去翻材料力学相关书籍。 这里就随便建立一个长宽高为5;5;20的立方体对其进行施加一个单位为5的拉伸位移(较长方向拉伸)。 材料属性就随便定了,详见下图umat
复现的文献是《车用动力电池的挤压载荷变形响应及内部短路失效分析_兰凤崇》。是华南理工大学学报的一篇EI文献。 文献中所提到的模型材料参数、电池的各向同性本构方程都比较详细,用getdate扣下曲线数据,与我本文里的复现仿真模型导出的曲线对比,误差较小,论文模型复现成功。 收费文件为复现全过程文件及操作视频,包含初始的边界条件文件。 注意:以下为论文无法完美复现仿真的原因,没有给出铝壳材料塑性段以及
接着上一小节,这里先创建一个3节点的纱线。选中纱线,点击Modeller目录下的Assign Section,亦或者通过控制台进行(今后不再详细说明相关操作具体在哪里进行,更了这么多了,应该也有印象了,在Part-01部分也详细介绍了)。 界面如下: 通过下拉箭头,可以发现Texgen提供了3种截面指派形式: 自上而下为: 恒定截面:使用这个,纱线在与纱线路径垂直处的截面处处一样,截面恒定连续不变
更新中(内容补充中,整体拷贝前篇,正在删减,内容暂时可能有误) umat子程序只用于通用静力分析步,使用用户自定义材料,这里对正交各向异性材料本构模型进行构建(使用工程常数)。 对于正交各向异性的刚度矩阵方程为: (更新中) 这里就随便建立一个长宽高为5;5;20的立方体对其进行施加一个单位为5的拉伸位移(较长方向拉伸)。 材料属性就随便设定为E=2000,v=0.3。 单元类型全部采用相同的完全
基于现有双圆柱文献进行缓冲气囊的仿真验证,主要使用的气囊关键字为*AIRBAG_WANG_NEFSKE。复现后的部分结果如下图所示,拟合曲线接近。
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