Componentes da tensão

VON Tensão de von Mises
VONDC: von Mises [Directional Components] Disponível somente para estudos Dinâmicos-harmônicos lineares.

O solver executa os cálculos de tensão von Mises com mais precisão, considerando os sinais adequados (positivos ou negativos) dos seis componentes de tensão.

Na maioria dos casos, espera-se que os valores tensão VONDC: von Mises [Directional Components] sejam maiores que os resultados de tensão von Mises.
P1 tensão normal na primeira direção principal
P2 tensão normal na segunda direção principal
P3 tensão normal na terceira direção principal
INT: Intensidade da tensão = P1 - P3 (a)

com P1: tensão normal máxima absoluta, e P3: tensão normal mínima absoluta.

TRI Tensão triaxial = P1 + P2 + P3 (soma dos componentes de tensão principal. Também chamado de a primeira constante de tensão, pois o valor não muda qualquer que seja a transformação de coordenada aplicada ao tensor de tensão).
SX tensão normal na direção X da geometria de referência selecionada
SY tensão normal na direção Y da geometria de referência selecionada
SZ tensão normal na direção Z da geometria de referência selecionada
TXY Tensão de cisalhamento na direção Y agindo no plano normal para a direção X da geometria de referência selecionada
Para os componentes de tensão de cisalhamento, o primeiro índice indica a direção da normal à superfície, e o segundo índice indica direção do componente de tensão de cisalhamento.
TXZ Tensão de cisalhamento na direção Z agindo no plano normal para a direção X da geometria de referência selecionada
TYZ Tensão de cisalhamento na direção Z agindo no plano normal para a direção Y da geometria de referência selecionada
ERR Erro de norma de energia
CP: Pressão de contato (b)
ILTXZ Cisalhamento interlaminar no plano XZ
ILTYZ Cisalhamento interlaminar no plano YZ

(a) Em alguns códigos e referências de projetos, a tensão equivalente de Tresca é definida como duas vezes a tensão máxima de cisalhamento, que é igual a (P1 – P3) ou maior que a intensidade da tensão.

(b) As pressões de contato são derivadas das tensões nodais globais por transformação de coordenadas. Em cada nó, o solver relata a força de contato. Se o vetor de unidade N ao longo da direção da força de contato é {Nx, Ny, Nz} no sistema de coordenadas global, o tensor de tensão nodal é projetado ao longo do vetor de unidade N para derivar os três componentes de pressão de contato {Px, Py, Pz} no sistema de coordenadas global.

A magnitude da pressão de contato CP em cada nó é a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada componente. A direção da pressão de contato é sempre normal à área de contato.