使用 MATPFA 条目定义复合材料响应。

附录 A 提供了每个 MATPFA 字段的详细说明,包括每个字段的允许值范围,以及每个字段对于用于表示每个材料的多量程本构关系的影响。每个 MATPFA 字段的简要说明如下所示。
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)都将减少到原始未损坏基体成分模量的 10%。基体失效后刚度值必须大于 0,且小于或等于 1。默认情况下,基体失效后刚度值设为 0.1。
对于使用基于能量的降级的分析而言,假定在发生失效事件后合成刚度呈线性降级,则 MDE 字段表示基体失效前后耗散的总能量。具体而言,在发生基体失效事件后,复合材料
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和
将根据此能量、纤维失效时复合材料的应力状态和单元体积进行降级。
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)都将减少到原始未损坏纤维成分模量的 1%。纤维失效后刚度值必须大于 0 且小于或等于 1。纤维失效后刚度的默认值自动设置为 1E-06。
对于使用基于能量的降级的分析而言,假定在发生纤维失效事件前后合成刚度呈线性降级,则 FDE 字段表示纤维失效耗散的总能量。具体而言,在发生纤维失效事件后,复合材料
、
和
将根据此能量、纤维失效时复合材料的应力状态和单元体积线性降级。
与
,以及
与
),而其他四个复合材料应力和应变分量的响应仍不受此功能影响。此外,失效前非线性功能将不改变复合材料发生失效时的剪切应力级别;但是,这将导致在发生失效前复合材料的纵向剪切变形的整体增加。
如果 TREF 字段的值设为 -1.0,将激活温度相关性功能。当温度相关处于活动状态时,对于位于材料文件中存储的最低和最高温度点范围内的任何给定温度,产品将线性插入复合材料和成分特性。对于低于最低存储温度基准的温度,Helius PFA 将使用最低温度基准时刻存储的材料特性(不会推算超出边界存储温度数据点的特性)。此方法同样适用于高于最高存储温度基准的温度。有关 Helius PFA 中温度相关材料特性的更多信息,请参见《理论手册》。