Abaqus中复合材料的累积损伤与失效 联系客服

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式中D?1?(1?df)(1?dm)?12?21,df反映当前纤维损伤状态,dm反映当前基体损伤状态,

ds反映当前剪切损伤状态,E1为纤维方向的杨氏模量,E2为垂直于纤维方向上的杨氏模量,G为剪切模量,?12,?21为泊松比。

决定损伤弹性矩阵的演化将在19.3.3节“纤维增强复合材料的损伤演化与单元移除”中详细介绍,19.3.3节还将介绍:

? 处理严重损伤的选择(\最大变形与单元的选择性移除\在19.3.3节“纤维增强复合材料的损

伤演化与单元移除”)

? 粘滞阻力(在19.3.3节“纤维增强复合材料的损伤演化与单元移除\中的“粘滞阻力”) 单元

纤维增强复合材料的损伤模型必须采用平面应力单元,包括平面应力单元、壳单元、连续壳单元和薄膜单元。 其他参考

? Hashin, Z., and A. Rotem, “A Fatigue Criterion for Fiber-Reinforced Materials,” Journal of

Composite Materials, vol. 7, pp. 448–464, 1973.

? Hashin, Z., “Failure Criteria for Unidirectional Fiber Composites,” Journal of Applied

Mechanics,vol. 47, pp. 329–334, 1980.

? Matzenmiller, A., J. Lubliner, and R. L. Taylor, “A Constitutive Model for Anisotropic Damage

in Fiber-Composites,” Mechanics of Materials, vol. 20, pp. 125–152, 1995.

? Camanho, P. P., and C. G. Davila, “Mixed-Mode Decohesion Finite Elements for the Simulation

of Delamination in Composite Materials,” NASA/TM-2002–211737, pp. 1–37, 2002.

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19.3.2 纤维增强复合材料的损伤萌生

产品:Abaqus/Standard Abaqus/Explicit Abaqus/CAE 参考:

? “Progressive damage and failure,” Section 19.1.1

? “Damage evolution and element removal for ?ber-reinforced composites,” Section 19.3.3 ? *DAMAGE INITIATION

? “Hashin damage” in “De?ning damage,” Section 12.8.3 of the Abaqus/CAE User’s Manual, in

the online HTML version of this manual 概论

纤维增强材料的损伤建模功能:

? 要求材料未损伤时为线弹性(参考“线弹性行为”第17.2.1节) ? 基于Hashin的理论(Hashin和Rotem,1973,和Hashin,1980) ? 考虑四种不同的失效模型:纤维拉伸、纤维压缩、基体断裂和基体破碎

? 可以与19.3.3节“纤维增强复合材料的损伤演化与单元移除”中提到的损伤演化模型一起使

用。 损伤萌生

损伤萌生是在材料硬点退化开始。在Abaqus中纤维增强复合材料的损伤萌生准则基于Hashin的理论。这些准则考虑了四种不同的损伤萌生机制:纤维拉伸,纤维压缩,基体断裂和基体破碎。

损伤萌生准则有下面的一般形式:

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在上面的方程中

XT 表示纵向拉伸强度; XC 表示纵向抗压强度; YT 表示横向拉伸强度; YC 表示横向抗压强度; SL 表示纵向剪切强度; ST 表示横向剪切强度;

α 是一个系数用于决定剪应力对纤维拉伸损伤准则的影响;

?的分量,是用来评估萌生标准并按下式计算: 是有效应力张量?

上式中σ是名义应力,M是损伤矩阵:

dmc推导出的,用于对应先前所讨论的四个模式,如下:

df,dm和ds是内部损伤变量分别代表纤维,基体和剪切损伤,这是由损伤变量dft,dfc,dmt,7

在任何损伤萌生和演化之前,损伤控制矩阵M为单位矩阵,因此

。一旦至少有一

个模型已经发生损伤萌生和演化,损伤控制矩阵在损伤萌生准则中就具有重要意义(见“纤维增强复合材料的损伤演化和元素去除,”第19.3.3损伤演化的讨论)。有效应力用于表示有效承载力载荷的损伤面上的应力。

上面介绍的损伤萌生准则,可以通过设置?=0.0和ST=YC/2获得Hashin和ROTEM(1973)提出的模型,设置?=1.0获得Hashin(1980)提出的模型。

与每个损伤萌生准则有关的输出变量(纤维拉伸,纤维压缩,基体拉伸,基体压缩)用来表示是否已经达到标准。值为1.0或更高则说明萌生准则已满足。如果只定义损伤萌生模型而没有定义相关的演化规律,萌生准则将只影响输出。因此,可以在不建立损伤演化模型的情况下使用损伤萌生准则来评估材料的特性。

输入文件使用方法:使用下列选项来定义Hashin损伤萌生标准: *DAMAGEINITIATION,CRITERION=HASHIN,ALPHA=? XT,XC,YT,YC,SL, ST

Abaqus / CAE用法:Property module: material editor: Mechanical→Damage for Fiber-Reinforced Composites→Hashin Damage 单元:

损伤萌生准则必须与平面应力单元一起使用,其中包括平面应力单元,壳单元,连续壳单元,薄膜单元。 输出:

在Abaqus中除了标准输出标识符(“Abaqus //标准输出变量标识符,“第4.2.1节),纤维增强复合材料损伤模型中材料某点萌生损伤时涉及的输出变量还包括: DMICRT 所有损伤引发的标准组件。

HSNFTCRT 在分析过程中纤维拉伸萌生准则所经历的最大值。 HSNFCCRT 在分析过程中纤维压缩萌生准则所经历的最大值。

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