MATVP

バルクデータエントリ 非線形クリープ材料の材料特性を定義します。

フォーマットA: べき乗法則に基づいた定義の場合

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
MATVP MID CTYPE A n m B R dH  
  thetaZ                

フォーマットB: 試験データからの材料パラメータキャリブレーションの場合

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
MATVP MID TEST TID SIG ALB AUB nLB nUB  
  mLB mUB              

例 A

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
MATVP 101 STRAIN 3.28e-11 3.15 -0.2        

例 B

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
MATVP 102 TEST 1001 39.3          

定義

フィールド 内容 SI単位の例
MID 固有の材料識別番号。

デフォルトなし(整数 > 0)

 
CTYPE クリープ材料のモデルタイプを指定します。
STRAIN(デフォルト)
ひずみ硬化フォームに基づきます。
TIMEC
クリープ時間を使用した時間硬化フォームに基づきます。
TIMET
合計時間を使用した時間硬化フォームに基づきます。
HYPERB
双曲線正弦硬化フォームに基づきます。
TEST
実験的試験データに基づきます9
 
A 材料パラメータ。

デフォルト = 空白(実数 > 0.0)

 
n 材料パラメータ。

デフォルト = 空白(実数 > 0.0)

 
m 材料パラメータ。

デフォルト = 空白(-1.0 ≤ 実数 ≤ 0.0)

 
B 材料パラメータ。 8

デフォルトなし(実数 > 0.0)

 
R 一般気体定数。 8

デフォルトなし(実数 > 0.0)

 
dH 活性化エネルギー。 8

デフォルトなし(実数 > 0.0)

 
thetaZ 絶対零度。

デフォルト = 0.0(実数)

 
TID 実験的試験データを含むTABLES1エントリの表識別番号。 9
TABLES1定義では、
  • y値はクリープひずみにする必要があります。
  • x値は時点にする必要があります。

(整数 > 0)

 
SIG 実験的試験データのフォンミーゼス応力。

デフォルトなし(実数 ≥ 0.0)

 
ALB 材料パラメータAの下限。

デフォルト = 1.0E-09(実数 > 0.0)

 
AUB 材料パラメータAの上限。

デフォルト = 1.0 E04 (実数 > 0.0)

 
nLB 材料パラメータnの下限。

デフォルト = 0.0 (実数 ≧ 0.0)

 
nUB 材料パラメータnの上限。

デフォルト = 6.0 (実数 > 0.0)

 
mLB 材料パラメータmの下限。

デフォルト = -1.0 (-1 ≦ 実数 < 0.0)

 
mUB 材料パラメータmの上限。

デフォルト = 0.0 (-1 < 実数 ≦ 0.0)

 

コメント

  1. MATVPに関するサポート情報は次のとおりです:
    • 解析タイプ:微小変位タイプと大変位タイプの両方の非線形静 / 過渡解析。
    • 要素:CHEXACTETRACPENTACPYRA
  2. 同じMIDMAT1MATVPを指定することで、クリープ材料をモデル化できます。同じMIDMAT1MATS1、およびMATVPを指定することで、塑性を伴うクリープ材料をモデル化できます。
  3. VISCOカードのTINTフィールドを使用することにより、クリープ材料に対して陽的時間積分または陰的時間積分を選択できます。
  4. ひずみ硬化の定式化は次のとおりです:(1)
    ε ¯ ˙ c = A 1 m + 1 σ ¯ n m + 1 ( ( m + 1 ) ε ¯ c ) m m + 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGafqyTduMbae HbaiaadaahaaWcbeqaaiaadogaaaGccqGH9aqpcaWGbbWaaWbaaSqa beaadaWcaaqaaiaaigdaaeaacaWGTbGaey4kaSIaaGymaaaaaaGccu aHdpWCgaqeamaaCaaaleqabaWaaSaaaeaacaWGUbaabaGaamyBaiab gUcaRiaaigdaaaaaaOWaaeWaaeaadaqadaqaaiaad2gacqGHRaWkca aIXaaacaGLOaGaayzkaaGafqyTduMbaebadaahaaWcbeqaaiaadoga aaaakiaawIcacaGLPaaadaahaaWcbeqaamaalaaabaGaamyBaaqaai aad2gacqGHRaWkcaaIXaaaaaaaaaa@501B@
    時間硬化の定式化は次のとおりです:(2)
    ε ¯ ˙ c = A σ ¯ n t m MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGafqyTduMbae HbaiaadaahaaWcbeqaaiaadogaaaGccqGH9aqpcaWGbbGafq4WdmNb aebadaahaaWcbeqaaiaad6gaaaGccaWG0bWaaWbaaSqabeaacaWGTb aaaaaa@3FC6@
    ここで、
    ε ¯ ˙ c = 2 3 ε ˙ c : ε ˙ c MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGafqyTduMbae HbaiaadaahaaWcbeqaaiaadogaaaGccqGH9aqpdaGcaaqaamaalaaa baGaaGOmaaqaaiaaiodaaaGafqyTduMbaiaadaahaaWcbeqaaiaado gaaaGccaGG6aGafqyTduMbaiaadaahaaWcbeqaaiaadogaaaaabeaa aaa@41CE@
    等価クリープひずみ速度
    σ ¯ MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGafq4WdmNbae baaaa@37D2@
    等価偏差応力
    t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiDaaaa@36F0@
    総時間
    HYPERB硬化フォームは次のとおりです:(3)
    ε ¯ ˙ c = Asinh n ( B σ ¯ ) exp ( d H R ( θ θ z ) ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGafqyTduMbae HbaiaadaahaaWcbeqaaiaadogaaaGcqaaaaaaaaaWdbiabg2da9iaa bgeacaqGZbGaaeyAaiaab6gacaqGObWdamaaCaaaleqabaWdbiaad6 gaaaGccaGGOaGaamOqaiqbeo8aZzaaraGaaiykaiaabwgacaqG4bGa aeiCamaabmaabaGaeyOeI0YaaSaaaeaacaWGKbGaamisaaqaaiaadk fadaqadaqaaiabeI7aXjabgkHiTiabeI7aXnaaCaaaleqabaGaamOE aaaaaOGaayjkaiaawMcaaaaaaiaawIcacaGLPaaaaaa@52C9@
    ここで、
    θ および θ z MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcqaaaaaaaaaWdbe aacqaH4oqCdaahaaWcbeqaaiaadQhaaaaaaa@38F8@
    それぞれ現在温度と絶対零度。

    d H MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcqaaaaaaaaaWdbe aacaWGKbGaamisaaaa@37CC@ がゼロに設定されている場合、温度依存性はありません。

  5. A MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOraaaa@36C2@ の単位は、 F n L 2 n T ( m + 1 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOramaaCa aaleqabaGaeyOeI0IaamOBaaaakiaadYeadaahaaWcbeqaaiaaikda caWGUbaaaOGaamivamaaCaaaleqabaGaeyOeI0Iaaiikaiaad2gacq GHRaWkcaaIXaGaaiykaaaaaaa@416B@ です。
    ここで、
    F MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOraaaa@36C2@
    L MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOraaaa@36C2@
    長さ
    T MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOraaaa@36C2@
    時間

    A MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOraaaa@36C2@ の値が非常に小さい場合は、別の単位セットへの切り替えを検討します。

  6. 特定のサブケースでクリープ材料解析を行うには、VISCOサブケースエントリが必須です。
  7. CNTNLSUBが時間硬化フォームと共に使用されている場合:
    • TIMECは、VISCOエントリがあるサブケースのみからの累積時間を示します。
    • TIMETは、結合されているすべてのサブケースからの累積時間を示します。

    例えば、4つのサブケース(1、2、3、および5)がある場合、サブケース1、3、および5のみがCNTNLSUBによって結合されているとします。

    サブケース1と5にはVISCOエントリがあるが、サブケース3にはVISCOエントリがない場合、次のようになります:
    • TIMECは、サブケース1と5のみからの累積時間を示します。
    • TIMETは、サブケース1、3、5からの累積時間を示します。

    CNTNLSUBが使用されていない場合、TIMECTIMETの両方には、特定のサブケース(VISCOエントリがあるサブケースのみ)の時間を示すという同じ効果があります。

  8. BRdHの値は、双曲線正弦硬化フォーム(CTYPE = HYPERB)が使用されている場合にのみ必要となります。
  9. フォーマットBは、実験的クリープ試験データに基づく基本材料パラメータのキャリブレーション機能に使用できます。キャリブレーションは、時間硬化定式化に基づきます。上限と下限は、キャリブレーションプロセス中の適切なパラメータ値の検索に使用できます。