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1枚目: フルモデル
2枚目: 1/2モデル
3枚目: 1/4モデル
4枚目: 軸対称モデル
1枚目: フルモデル
2枚目: 1/2モデル
3枚目: 1/4モデル
4枚目: 軸対称モデル
1枚目:初期状態
2枚目:弾性変形 応力集中(ミーゼスの相当応力)
3枚目:塑性変形 一様変形(ミーゼスの相当応力)
4枚目:塑性変形 局部変形(相当塑性ひずみ)
弾性変形では、主として応力集中に注目します。
塑性変形を伴う大変形問題では、局部変形による破断リスクにも警戒します。
1枚目:初期状態
2枚目:弾性変形 応力集中(ミーゼスの相当応力)
3枚目:塑性変形 一様変形(ミーゼスの相当応力)
4枚目:塑性変形 局部変形(相当塑性ひずみ)
弾性変形では、主として応力集中に注目します。
塑性変形を伴う大変形問題では、局部変形による破断リスクにも警戒します。
本解析例は、LS-DYNAの静的陰解法(Static Implicit)を使用して解析を行いました。試験片は、弾塑性体モデル(*MAT024)を使用して解析を行いました。図はミーゼスの相当応力分布を示しています。
本解析例は、LS-DYNAの静的陰解法(Static Implicit)を使用して解析を行いました。試験片は、弾塑性体モデル(*MAT024)を使用して解析を行いました。図はミーゼスの相当応力分布を示しています。
緩衝材の材料モデルは、発泡材料モデル(*MAT057)を使用して解析を行いました。
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LS-DYNAを用いたA5052の引張試験解析の相当塑性ひずみ分布図を示します。
LS-DYNAを用いたA5052の引張試験解析の相当塑性ひずみ分布図を示します。