ANSYS190帮助文件中材料参考MaterialReferenceWord下载.docx

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ExponentialVisco-Hardening(EVH)OptionAnandOption

DefiningRate-DependentPlasticity(Viscoplasticity)Creep

.Hyperelasticity

Arruda-BoyceHyperelasticity

Blatz-KoFoamHyperelasticity

ExtendedTubeHyperelasticity

GentHyperelasticity

Mooney-RivlinHyperelasticity

Neo-HookeanHyperelasticity

OgdenHyperelasticity

OgdenCompressibleFoamHyperelasticity

PolynomialFormHyperelasticity

ResponseFunctionHyperelasticity

YeohHyperelasticity

SpecialHyperelasticity

.Viscoelasticity

ViscoelasticFormulation

Time-TemperatureSuperposition

HarmonicViscoelasticity

.Microplane

MicroplaneModeling

MicroplaneMaterialModels

LearningMoreAboutMicroplaneMaterialModeling

.Geomechanics

UnderstandingtheMaterialModelsforGeomechanicsCam-clay

Mohr-Coulomb

JointedRock

Drucker-PragerConcrete

Menetrey-Willam

.PorousMedia

FluidFlowandPermeability

PorousMediaMechanics

PorousMediaMaterialPropertiesThermalMaterialPropertiesTransientvs.StaticAnalysis

PartiallySaturatedPorousMediaFlowandCoupled-Pore-Pressure-Thermal(CPT)Damping

AdditionalResources

.Gasket

.Swelling

.ShapeMemoryAlloy(SMA)

SMAModelforSuperelasticity

SMAMaterialModelwithShapeMemoryEffectResultOutputofSolutionVariablesElementSupportforSMA

LearningMoreAboutShapeMemoryAlloy

.MPC184Joint

LinearElasticStiffnessandDampingBehavior

NonlinearElasticStiffnessandDampingBehavior

FrictionalBehavior

.ContactFriction

IsotropicFriction

OrthotropicFriction

RedefiningFrictionBetweenLoadSteps

User-DefinedFriction

.ContactInteraction

InteractionOptionsforGeneralContactDefinitions

User-DefinedInteraction

.CohesiveMaterialLaw

ExponentialCohesiveZoneMaterialforInterfaceElementsandContactElements

BilinearCohesiveZoneMaterialforInterfaceElementsandContactElements

ViscousRegularizationofCohesiveZoneMaterialforInterfaceElementsandContactElements

CohesiveZoneMaterialforContactElements

Post-DebondingBehaviorattheContactInterface

.ContactSurfaceWear

ArchardWearModel

User-DefinedWearModel

.CustomMaterialModels

User-DefinedMaterialModel(UserMat)

User-DefinedThermalMaterialModel(UserMatTh)

User-DefinedCohesiveMaterial(UserCZM)

UsingStateVariableswithUser-DefinedMaterials

.MaterialStrengthLimits

.MaterialDamage

DamageInitiationCriteria

DamageEvolutionLaw

.MaterialDamping

StructuralMaterialDampingMatrix

Material-DependentAlphaandBetaDamping(RayleighDamping)

Material-DependentStructuralDamping

ViscoelasticMaterialDamping(HarmonicViscoelasticity)

5.MultiphysicsMaterialProperties

Acoustics

EquivalentFluidModelofPerforatedMedia

AcousticFrequency-DependentMaterials

LowReducedFrequency(LRF)ModelofAcousticViscous-ThermalMediaDiffusionPropertiesforRoomAcoustics

.Fluids

.ElectricityandMagnetism

Piezoelectricity

Piezoresistivity

Magnetism

AnisotropicElectricPermittivity

.MigrationModel

DiffusionFluxandChemicalPotential

AtomicFluxOption(TBOPT=0)

VacancyFluxOptionTBOPT=1)

.ThermalProperties

ThermalConductivity(TBOPT=COND)

SpecificHeat(TBOPT=SPHT)

6.ExplicitDynamicMaterialProperties

7.MaterialCurve-Fitting

.HyperelasticMaterialCurve-Fitting

UnderstandingtheHyperelasticMaterialCurve-FittingProcess

Step1.PrepareHyperelasticExperimentalData

Step2.1nputtheHyperelasticExperimentalData

Step3.SelectaHyperelasticMaterialModelOption

Step4.InitializetheHyperelasticCoefficients

Step5.SpecifyHyperelasticControlParametersandSolve

Step6.PlotYourHyperelasticExperimentalDataandAnalyze

Step7.WriteHyperelasticCurve-FittingDatatotheDatabase

.ViscoelasticMaterialCurve-Fitting

Step5.SpecifyViscoelasticControlParametersandSolve

Step6.PlottheViscoelasticExperimentalDataandAnalyze

Step7.WriteViscoelasticCurve-FittingDatatotheDatabase

.CreepMaterialCurve-Fitting

UnderstandingtheCreepMaterialCurve-FittingProcess

Step1.PrepareCreepExperimentalData

 

Step2.InputtheCreepExperimentalData

Step3.SelectaCreepMaterialModelOption

Step4.InitializetheCreepCoefficients

Step5.SpecifyCreepControlParametersandSolve

Step6.PlottheCreepExperimentalDataandAnalyzeStep7.WriteCreepCurve-FittingDatatotheDatabaseHintsforCurve-FittingCreepModels

8.MaterialModelCombinations

9.UnderstandingFieldVariables

.PredefinedFieldVariables

DefiningFriction

DefiningYoung'

sModulusasaFunctionofGlobalX,Y.User-DefinedFieldVariables

SubroutineforEditingFieldVariables

.DataProcessing

.LogarithmicInterpolationandScaling

.InterpolationAlgorithms

SimpleLinearInterpolation

MultidimensionalInterpolation

EvaluatingInterpolationAlgorithmResultsMaterialModelSupportforInterpolation

Referenee

10.GUI-InaccessibleMaterialProperties

ContainsproprietaryandconfidentialinformationofANSYS,Inc.anditssubsidiariesandaffiliates.

材料参考

1•材料模型简介

位移应用的材料模型

温度应用的材料模型

电磁应用的材料模型

耦合应用的材料模型

材料参数

如何评估材料属性

2.材料模型元素支持

3•线性材料属性|

定义线性材料属性

应力-应变关系

各向异性弹性

减震

热膨胀

发射率

比热

电影系数

温度依赖性

4.非线性材料属性

了解材料数据表

实验数据

多孔弹性

定义多孔弹性模型

与速率无关的可塑性

了解可塑性模型

各向同性硬化

运动硬化

德鲁克-普拉格

铸铁

速率依赖的可塑性(粘塑性)

Perzyna和Peirce选项

指数粘弹剂(EVH选项

Anand选项

定义依赖于速率的可塑性(粘塑性)

爬行

超弹性

Arruda-Boyce超弹性

Blatz-Ko泡沫超弹性

延长管超弹性

根特超弹性

Mooney-Rivlin超弹性

Neo-Hookean超弹性

奥格登超弹性

奥格登可压缩泡沫超弹性

多项式形式超弹性

响应函数超弹性

特殊超弹性

粘弹性

粘弹性配方

时间-温度叠加

谐波粘弹性

微平面

微平面建模

Microplane材料模型

了解有关Microplane材料建模的更多信息

地质力学

了解地质力学的材料模型

剑桥

莫尔-库仑

关节岩

Drucker-Prager混凝土

Menetrey,威廉

多孔媒体

流体流动和渗透性

多孔介质力学

多孔介质材料属性

导热材料属性

瞬态与静态分析

部分饱和多孔介质流动和耦合孔隙压力-热(CPT阻尼

其他资源

垫片

肿胀

形状记忆合金(SMA)

超弹性的SMA模型

具有形状记忆效应的SMA材料模型

结果输出解决方案变量

SMA的元素支持

了解形状记忆合金的更多信息

MPC184联合

线性弹性刚度和阻尼行为

非线性弹性刚度和阻尼特性

摩擦行为

联系摩擦力

各向同性摩擦

正交各向异性摩擦

在加载步骤之间重新定义摩擦力

用户定义的摩擦力

联系互动

一般接触定义的交互选项

用户定义的交互―

衔接材料法

接口元件和接触元件的指数粘性区材料

用于界面元件和接触元件的双线性粘合区材料。

界面元素和接触元件粘性区材料的粘性正则化。

接触元件的粘性区材料

接触界面的剥离后行为

接触表面磨损I~—

ArchardWear模型

用户定义的磨损模型

定制材料模型

用户定义的材料模型(UserMat)

用户定义的热材料模型(UserMatTh)

用户定义的粘性材料(UserCZM)。

将状态变量与用户定义的材料一起使用。

材料强度限制

物质损坏

损伤启动标准

损害演变法

材料阻尼

结构材料阻尼矩阵

材料相关的Alpha和Beta阻尼(瑞利阻尼)。

与材料相关的结构阻尼

粘弹性材料阻尼(谐波粘弹性)

5.多物理场材料特性

声学

穿孔介质的等效流体模型

声频依赖材料

声粘性热介质的低通频率(LRF模型

室内声学的扩散特性

流体

电和磁

压电

压阻

磁性

各向异性电介电常数

迁移模型

扩散通量和化学势

原子通量选项(TBOPT=0。

空缺通量选项(TBOPT=1。

热性能

导热系数(TBOPT=COND。

比热(TBOPT=SPHT

6•显式动态材料属性

7.材料曲线拟合二

超弹性材料曲线拟合

了解超弹性材料曲线拟合过程。

步骤1.准备超弹性实验数据。

步骤2.输入超弹性实验数据。

步骤3.选择超弹性材料模型选项。

步骤4.初始化超弹性系数。

步骤5.指定超弹性控制参数并求解。

步骤6.绘制超弹性实验数据并进行分析。

步骤7.将超弹性曲线拟合数据写入数据库。

粘弹性材料曲线拟合

了解粘弹性材料曲线拟合过程。

步骤1.准备粘弹性实验数据。

步骤2.输入粘弹性数据。

步骤3.选择粘弹性材料模型选项。

步骤4.初始化粘弹性系数。

步骤5.指定粘弹性控制参数并求解。

步骤6.绘制粘弹性实验数据并进行分析。

步骤7.将粘弹性曲线拟合数据写入数据库

Chaboche材料曲线拟合

了解Chaboche材料曲线拟合过程

步骤1.准备Chaboche实验数据

步骤2输入Chaboche实验数据

步骤3.选择Chaboche材料模型选项

步骤4.初始化Chaboche系数

步骤5.指定Chaboche控制参数和求解。

步骤6.绘制Chaboche实验数据并进行分析。

步骤7.将Chaboche曲线拟合数据写入数据库。

蠕变材料曲线拟合

了解蠕变材料曲线拟合过程

步骤1.准备蠕变实验数据。

步骤2.输入蠕变实验数据

步骤3.选择蠕变材料模型选项

步骤4.初始化蠕变系数

步骤5.指定蠕变控制参数并求解

步骤6.绘制蠕变实验数据并进行分析

步骤7.将蠕变曲线拟合数据写入数据库

曲线拟合蠕变模型的提示

8•材料模型组合

9.了解现场变量

预定义的字段变量

定义摩擦力

将杨氏模量定义为全局X,丫的函数用户定义的字段变量

编辑字段变量的子程序数据处理

对数插值和缩放

插值算法简单线性插值多维插值评估插值算法结果插值的材料模型支持参考

10.GUI无法访问的材料属性

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