Expand ВведениеВведение
Expand АдминистрацияАдминистрация
Expand Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Expand Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Expand Переход из  2D в 3DПереход из 2D в 3D
Expand СборкиСборки
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand КонфигурацииКонфигурации
Expand SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Исследования проектирования в SolidWorksИсследования проектирования в SolidWorks
Expand Чертежи и оформлениеЧертежи и оформление
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Expand Отображение моделиОтображение модели
Expand Проектирование литейной формыПроектирование литейной формы
Expand Исследования движенияИсследования движения
Expand Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand Листовой металлЛистовой металл
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Открытие и использование справки
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Настройки моделированияНастройки моделирования
Окно PropertyManager Исследование
Expand Исследования SimulationИсследования Simulation
Expand Исследования подмоделейИсследования подмоделей
Expand Исследования проектированияИсследования проектирования
Expand Исследования 2D упрощенияИсследования 2D упрощения
Expand Составные оболочкиСоставные оболочки
Expand Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand Сведения о создании сеткиСведения о создании сетки
Expand Создание сетки с контактомСоздание сетки с контактом
Collapse Материалы SimulationМатериалы Simulation
Expand НастройкиНастройки
Expand Элементы библиотеки анализовЭлементы библиотеки анализов
Expand Просмотр результатов анализаПросмотр результатов анализа
Expand Отчеты исследованийОтчеты исследований
Expand Проверка запаса прочностиПроверка запаса прочности
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand Создание эскизаСоздание эскиза
Expand Продукты Sustainability Продукты Sustainability
Expand SolidWorks UtilitiesSolidWorks Utilities
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Сварные деталиСварные детали
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Устранение неполадокУстранение неполадок
Глоссарий
Скрыть содержание

Анализ больших деформаций

В теории пластичности больших деформаций, значение логарифмической деформации определяется следующим образом: 12.gif

где U - правый тензор растяжения, полученный из правого полярного разложения градиента деформации F (то есть, F = R U; R - тензор вращения). Возрастающее логарифмическое напряжение определяется следующим образом: 13.gif

где B(n+1/2) - матрица деформации-перемещения, установленная на шаге решения n+1/2 и Δu - вектор возрастающих смещений. Было отмечено следующее: указанная выше форма является приближенным значением второго порядка точной формулы.

Скорость напряжения принимается в виде скорости Green-Naghdi, для создания надлежащим образом системно-неизменной или объективной модели состояния При помощи преобразования скорости напряжения из глобальной системы в R-систему:

14.gif

целая модель состояния будет форм-идентичной к теории малых деформаций. Теория пластичности при больших деформациях применяется к критерию текучести по Мизесу, связанному правилу потока и изотропному или кинематическому отверждению (билинейному или многолинейному). Температурная зависимость свойства материала поддерживается билинейным отверждением. В текущем случае, используется радиально-возвратный алгоритм. Основной идей является приблизительное определение нормального вектора N, следующим образом:

15.gif

где 16.gif

Следующий рисунок описывает содержание приведенных выше двух уравнений.

fig_4.gif

Вектор силы элемента и матрицы жесткости рассчитываются, на основании обновленной формулировки Лагранжа. Напряжения Коши, логарифмические деформации и текущие толщины (только для оболочек) регистрируются в выходном файле.

Упругость текущей диаграммы моделируется в сверхупругой форме, допускающей малые упругие деформации, однако, позволяющей наличие произвольно больших упругих деформаций. Для задач больших упругих деформаций (материалы со свойствами резины), могут быть использованы сверхупругие модели материала, в частности, Mooney-Rivlin.
Напряжения Коши (истинные) и логарифмическая деформация должны использоваться, при определении многолинейной диаграммы напряжения-деформации.


Оставьте отзыв об этом разделе

SOLIDWORKS благодарит Вас за отзыв по поводу представления, точности и полноты документации. Воспользуйтесь формой ниже, чтобы отправить свои комментарии и предложения о данном разделе справки в Отдел документации. Отдел документации не предоставляет ответы на вопросы по технической поддержке. Нажмите здесь для получения информации о технической поддержке.

* Обязательно

 
*Электронная почта:  
Тема:   Отзывы по поводу разделов Справки
Страница:   Анализ больших деформаций
*Отзыв:  
*   Я подтверждаю, что прочитал(а) и принимаю положения политики конфиденциальности, в соответствии с которыми Dassault Systèmes будет использовать мои персональные данные.

Печать разделов

Выберите содержимое для печати:

x

Вы используете более раннюю версию браузера, чем Internet Explorer 7. Для оптимизации отображения рекомендуется обновить Ваш браузер до версии Internet Explorer 7 или новее.

 Больше не отображать это сообщение
x

Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2013 SP05

Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS .

По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.