现在,正如我们对大型槽口样本所执行的操作,我们将检查 SDV1 来评估十字形结构中出现的损坏。我们还可以查看在失效传播时如何从我们的模型中删除单元。
回想一下,对于编织材料,SDV1 的范围为 1.0 到 3.0,但介于 1.0 和 3.0 之间的离散值表示不同的损坏状态。有关其他信息,请参见附录 C。
一目了然,我们可以清楚地看到单元删除对此模型造成的影响。删除单元使识别失效非常容易。
如果我们要为此十字形结构样本绘制载荷-位移曲线,我们会看到使用和不使用单元删除的工况具有非常相似的响应。由于在多个增量中,十字形结构中会发生大部分失效,因此这不应该让我们感到惊讶。
当我们有一个其损坏随多个增量逐渐传播的模型时,我们会看到使用和不使用单元删除的响应之间存在较大差异。在这种情况下,在激活单元删除时,这些结果应看起来在实际中更加合理。这特别适用于编织材料,因为很难将这些材料降级为非常低的刚度。回想一下,在删除某个单元之前,它仍提供模型的应变能量,从而影响损坏传播。这可能导致超出预期的较大失效后刚度。