UX = X 方向的位移
UY = Y 方向的位移
UZ = Z 方向的位移
URES = 合力位移
RFX = X 方向的反作用力
RFY = Y 方向的反作用力
RFZ = Z 轴上的反作用力
RFRES = 合力反作用力
EPSX = X 正应变
EPSY = Y 正应变
EPSZ = Z 正应变
GMXY = YZ 基准面上的 Y 方向抗剪应变
GMXZ = YZ 基准面上的 Z 方向抗剪应变
GMYZ = XZ 基准面上的 Z 方向抗剪应变
ESTRN = 对等应变
SEDENS = 应变能密度
ENERGY = 总应变能
E1 = 第一主要方向的正应变
E2 = 第二主要方向的正应变
E3 = 第三主要方向的正应变
对等应变 (ESTRN) 定义成:
ESTRN=2 [(e1+e2)/3] (1/2)
其中:
e1 = 0.5 [(EPSX-e*)2 + (EPSY-e*)2 + (EPSZ-e*)2],
e2 = 0.5 [(GMXY)2+ (GMXZ)2 + (GMYZ)2] / 4,
e* = (EPSX + EPSY + EPSZ) / 3
SX = X 正应力
SY = Y 正应力
SZ = Z 正应力
TXY = YZ 基准面上的 Y 方向抗剪应力
TXZ = YZ 基准面上的 Z 方向抗剪应力
TYZ = XZ 基准面上的 Z 方向抗剪应力
以下量不使用参考几何体:
P1 = 第一主要应力(最大)
P2 = 第二主要应力
P3 = 第三主要应力
VON = von Mises 应力
INT = 应力强度 = P1 - P3
ERR = 能量范数误差(仅适用于要素应力)
CP = 接触压力
主要应力
应力分量取决于所计算的方向。对于某些坐标轴旋转,抗剪应力变为零。其余三个正应力分量称为主要应力。与主要应力相关的方向称为主要方向。
Von Mises 或对等应力
von Mises 或对等应力是从应力分量计算出的一个应力量。尽管在一个节处的 von Mises 应力并不唯一定义此节处的应力状态,但它可提供评估许多延性材料设计安全性的足够信息。
与应力分量不同的是,von Mises 应力没有方向。它完全由带应力单位的量值定义。失效准则使用 von Mises 应力评估延性材料的失效。
从六个应力分量中计算 von Mises 应力,如下所示:
VON = {0.5 [(SX -SY)2 + (SX-SZ)2 + (SY-SZ)2] + 3(TXY2 + TXZ2 + TYZ2)}(1/2)
或者等效地从三个主要应力中计算,
VON = {0.5 [(P1 - P2)2 + (P1 - P3)2 + (P2 - P3)2]}(1/2)
默认情况下,方向 X、Y 和 Z 指的是整体坐标系。如果选择参考几何体,这些方向指的是所选参考实体。
位移分量
应变分量
要素和节应力
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