Anhang B - Zustandsvariablenausgaben

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der von Advanced Material Exchange erstellten lösungsabhängigen Zustandsvariablenausgaben. Es gibt insgesamt 21 Zustandsvariablen, die vom Helius PFA-Benutzerunterprogramm an jedem Integrationspunkt im Modell für fasergefüllte Materialien berechnet und aktualisiert werden bzw. 16 Zustandsvariablen für ungefüllte Materialien. Einige der Zustandsvariablen werden möglicherweise nicht verwendet, je nach den Funktionen, die in Ihrer Analyse enthalten sind.

Der Finite-Elemente-Solver speichert die konvergierten Werte der Zustandsvariablen in der gleichen Weise wie die Werte für typische Elementausgaben, z. B. Spannung und Dehnung. Für jede Analyse wird eine eindeutige Datei (*.mct) erstellt. Diese Datei enthält eine vollständige Liste der Zustandsvariablen, die für Ihr Modell gelten. Die MCT-Datei ist die beste Referenz zum besseren Verständnis der Bedeutung der einzelnen Zustandsvariablen.

Abaqus-Zustandsvariablen (SDVs)

SDV Beschreibung
SDV1 Reduktionsstatus Gauß'scher Punkt (1 = nicht gebrochen, 2 = gebrochen)
SDV2 Status Elementlöschung (1 = aktiv, 2 = gelöscht)
SDV3 Lokale Matrixspannung 11
SDV4 Lokale Matrixspannung 22
SDV5 Lokale Matrixspannung 33
SDV6 Lokale Matrixspannung 12
SDV7 Lokale Matrixspannung 13
SDV8 Lokale Matrixspannung 23
SDV9 Tangentiales Modul für Matrix
SDV10 Effektive plastische Dehnung der Matrix
SDV11 Effektive Spannung der Matrix
SDV12 Reduktionsfaktor von Schweißoberflächenstärke. Diese Variable ist nur für Analysen gültig, für die Schweißoberflächen aktiviert sind. Sie ist nützlich, um die Position von Schweißoberflächen bei Ihrem Bauteil anzuzeigen und die Reduzierung der Festigkeit zu verstehen, die auf jedes Element auf der Schweißoberfläche angewendet wird.
SDV13 Index von Matrixausfallkriterium. Diese Variable ist eine durchgehende Variable (reelle Zahl) in einem Bereich von 0.0 bis 1.0, und sie wird verwendet, um den erreichten Anteil des Matrixausfallkriteriums anzugeben. Wenn z. B. SDV13 = 0.0, ist der Matrixspannungszustand null. Wenn SDV13 = 1.0 ist, hat der Matrixspannungszustand einen Ausfall hervorgerufen. SDV13 wird als die linke Seite der Gleichung 9 im Bruchmodell berechnet.
SDV14 Ausfallmodus. SDV14 = 0 bedeutet kein Fehler, SDV14 = 1 bedeutet Spannungsversagen und SDV14 = 2 steht für ein Druckversagen.
Anmerkung: Wenn das Material gezwungen ist, eine Zugspannungsreaktion bei Druckspannungszustand zu verwenden, meldet SDV14 den Fehlermodus als Zugspannungsfehler.
SDV15 Der Spannungsabfallparameter μ für einen ausgefallenen Integrationspunkt bei einem Druckspannungszustand. SDV15 liegt im Bereich von 0.0 < μ ≤ 1.0.
SDV16

Fasergefüllte Materialien: Seitenverhältnis der Faser.

Ungefüllte Materialien: Spannungszustand. SDV16 = 1 steht für einen durch Zugspannung dominierten Spannungszustand, SDV16 = 2 steht für einen durch Druckspannung dominierten Spannungszustand.

SDV17 Faservolumenanteil
SDV18 1. Eigenwert des Faserausrichtungstensors
SDV19 2. Eigenwert des Faserausrichtungstensors
SDV20 3. Eigenwert des Faserausrichtungstensors
SDV21 Spannungszustand. SDV21 = 1 steht für einen durch Zugspannung dominierten Spannungszustand, SDV21 = 2 steht für einen durch Druckspannung dominierten Spannungszustand.

ANSYS-Zustandsvariablen (SVARs)

SVAR Beschreibung
SVAR1 Reduktionsstatus Gauß'scher Punkt (1 = nicht gebrochen, 2 = gebrochen)
SVAR2 Nur für den internen Gebrauch
SVAR3 Lokale Matrixspannung 11
SVAR4 Lokale Matrixspannung 22
SVAR5 Lokale Matrixspannung 33
SVAR6 Lokale Matrixspannung 12
SVAR7 Lokale Matrixspannung 13
SVAR8 Lokale Matrixspannung 23
SVAR9 Tangentiales Modul für Matrix
SVAR10 Effektive plastische Dehnung der Matrix
SVAR11 Effektive Spannung der Matrix
SVAR12 Reduktionsfaktor von Schweißoberflächenstärke. Diese Variable ist nur für Analysen gültig, für die Schweißoberflächen aktiviert sind. Sie ist nützlich, um die Position von Schweißoberflächen bei Ihrem Bauteil anzuzeigen und die Reduzierung der Festigkeit zu verstehen, die auf jedes Element auf der Schweißoberfläche angewendet wird.
SVAR13 Index von Matrixausfallkriterium. Diese Variable ist eine durchgehende Variable (reelle Zahl) in einem Bereich von 0.0 bis 1.0, und sie wird verwendet, um den erreichten Anteil des Matrixausfallkriteriums anzugeben. Wenn z. B. SVAR13 = 0.0, ist der Matrixspannungszustand null. Wenn SVAR13 = 1.0 ist, hat der Matrixspannungszustand einen Ausfall hervorgerufen. SVAR13 wird als die linke Seite der Gleichung 9 im Bruchmodell berechnet.
SVAR14 Ausfallmodus. SDV14 = 0 bedeutet kein Fehler, SVAR14 = 1 bedeutet Spannungsversagen und SVAR14 = 2 steht für ein Druckversagen.
Anmerkung: Wenn das Material gezwungen ist, eine Zugspannungsreaktion bei Druckspannungszustand zu verwenden, meldet SVAR14 den Fehlermodus als Zugspannungsfehler.
SVAR15 Der Spannungsabfallparameter μ für einen ausgefallenen Integrationspunkt bei einem Druckspannungszustand. SDV15 liegt im Bereich von 0.0 < μ ≤ 1.0.
SVAR16

Fasergefüllte Materialien: Seitenverhältnis der Faser.

Ungefüllte Materialien: Spannungszustand. SVAR16 = 1 steht für einen durch Zugspannung dominierten Spannungszustand, SVAR16 = 2 steht für einen durch Druckspannung dominierten Spannungszustand.

SVAR17 Faservolumenanteil
SVAR18 1. Eigenwert des Faserausrichtungstensors
SVAR19 2. Eigenwert des Faserausrichtungstensors
SVAR20 3. Eigenwert des Faserausrichtungstensors
SVAR21 Spannungszustand. SVAR21 = 1 steht für einen durch Zugspannung dominierten Spannungszustand, SVAR21 = 2 steht für einen durch Druckspannung dominierten Spannungszustand.

Nastran-Ergebnisse

Nastran-Ergebnisse werden mit normalen Ergebnisbeschriftungen im Gegensatz zur Angabe von variablen Nummern angegeben.

Ergebnis Beschreibung
SCHADENSZUSTAND Reduktionsstatus Gauß'scher Punkt (1 = nicht gebrochen, 2 = gebrochen)
TANGENTIALES MODUL FÜR MATRIX Das tangentiale Elastizitätsmodul der Matrixkonstituente.
EFFEKTIVE PLASTISCHE DEHNUNG DER MATRIX Die effektive plastische Dehnung der Matrixkonstituente.
EFFEKTIVE SPANNUNG DER MATRIX Die effektive Spannung der Matrixkonstituente.
REDUKTIONSFAKTOR VON SCHWEIẞOBERFLÄCHENSTÄRKE Dieses Ergebnis ist nur für Analysen gültig, für die Schweißoberflächen aktiviert sind. Sie ist nützlich, um die Position von Schweißoberflächen bei Ihrem Bauteil anzuzeigen und die Reduzierung der Festigkeit zu verstehen, die auf jedes Element auf der Schweißoberfläche angewendet wird.
FEHLERINDEX Dieses Ergebnis ist eine durchgehende Variable (reelle Zahl) in einem Bereich von 0.0 bis 1.0, und sie wird verwendet, um den erreichten Anteil des Matrixausfallkriteriums anzugeben. 0.0 = der Matrixspannungszustand ist null. 1.0 = der Matrixspannungszustand hat einen Ausfall hervorgerufen. Dieses Ergebnis wird als die linke Seite der Gleichung 9 im Bruchmodell berechnet.
FEHLERMODUS Ausfallmodus. 0 bedeutet kein Fehler, 1 bedeutet Spannungsversagen und 2 steht für ein Druckversagen.
Anmerkung: Wenn das Material gezwungen ist, eine Zugspannungsreaktion bei Druckspannungszustand zu verwenden, wird der Fehlermodus als Zugspannungsfehler gemeldet.