在载荷下降之前,压缩塑性模型与拉伸塑性模型相同。塑性响应由有效塑性应变 εp,eff 驱动(无论瞬时应力状态是拉伸还是压缩,它都会发生变化)。换句话说,我们执行相同的拉伸和压缩计算,以确定每个指定增量的有效塑性应变的演变。
如果应力或应变状态发生为拉伸,我们将使用拉伸版本的塑性参数:σ0+、n+、α+ 和 β+。如果应力或应变状态发生为压缩,我们将使用压缩版本的塑性参数:σ0-、n-、α- 和 β-。
我们执行两项检查,确定载荷状态是拉伸主导还是压缩主导。首先,我们使用应变状态。为此,我们将评估复合材料的静压应变,其定义如下所示:
如果 εchydro < 0,复合应变状态以压缩为主,并且我们将跳过第二项检查。如果 εchydro > 0,复合应变状态以拉伸为主,并且我们将使用复合材料的静压应力来执行第二项检查。
如果 σchydro < 0,复合应力状态以压缩为主。如果 σchydro > 0,复合应力状态以拉伸为主。