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公开(公告)号:CN111783282B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202010537013.8
申请日:2020-06-12
Applicant: 广西大学 , 南宁市城乡规划设计研究院
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 基于压硬性非线性变化和剪缩突变特性材料的振动累积变形的仿真方法,涉及计量固体的变形领域。为了对压硬性非线性变化和剪缩突变特性材料的振动累积变形进行仿真,立足于循环本构模型理论及数值实现方法,执行相关循环本构模型参数的获得步骤,执行相关材料的振动累积变形的应力驱动的仿真步骤。本发明能够全面反映材料的刚度和强度随周围压力和相对密实度非线性变化的行为;能够反映材料的剪缩趋势随剪应力的增长而发生突变的特性;仿真步骤具有一阶精确性和无条件线性化稳定性;能够准确预测材料的长期累积轴向变形、剪切变形和体积变形。
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公开(公告)号:CN111783332B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202010538076.5
申请日:2020-06-12
Applicant: 广西大学 , 南宁市城乡规划设计研究院
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 压硬性非线性变化和剪缩突变特性材料振动累积变形的有限元仿真方法,涉及计量固体的变形领域。为了对压硬性非线性变化和剪缩突变特性材料的具体结构各部位在循环荷载下产生的累积变形进行仿真,立足于循环本构模型理论及数值实现方法,执行相关材料的振动累积变形的应变驱动的仿真步骤,同时向有限元程序提供一致弹塑性模量。本发明能够全面反映材料的压硬性非线性变化的行为;能够反映材料的剪缩趋势随剪应力发生突变的特性;仿真步骤能够与有限元程序对接;仿真步骤能够对材料的具体结构的各部位在循环荷载下产生的累积变形进行仿真;仿真步骤具有一阶精确性和无条件线性化稳定性;能够准确预测材料的长期累积轴向变形、剪切变形和体积变形。
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公开(公告)号:CN111783332A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010538076.5
申请日:2020-06-12
Applicant: 广西大学 , 南宁市城乡规划设计研究院
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 压硬性非线性变化和剪缩突变特性材料振动累积变形的有限元仿真方法,涉及计量固体的变形领域。为了对压硬性非线性变化和剪缩突变特性材料的具体结构各部位在循环荷载下产生的累积变形进行仿真,立足于循环本构模型理论及数值实现方法,执行相关材料的振动累积变形的应变驱动的仿真步骤,同时向有限元程序提供一致弹塑性模量。本发明能够全面反映材料的压硬性非线性变化的行为;能够反映材料的剪缩趋势随剪应力发生突变的特性;仿真步骤能够与有限元程序对接;仿真步骤能够对材料的具体结构的各部位在循环荷载下产生的累积变形进行仿真;仿真步骤具有一阶精确性和无条件线性化稳定性;能够准确预测材料的长期累积轴向变形、剪切变形和体积变形。
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公开(公告)号:CN111783282A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010537013.8
申请日:2020-06-12
Applicant: 广西大学 , 南宁市城乡规划设计研究院
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 基于压硬性非线性变化和剪缩突变特性材料的振动累积变形的仿真方法,涉及计量固体的变形领域。为了对压硬性非线性变化和剪缩突变特性材料的振动累积变形进行仿真,立足于循环本构模型理论及数值实现方法,执行相关循环本构模型参数的获得步骤,执行相关材料的振动累积变形的应力驱动的仿真步骤。本发明能够全面反映材料的刚度和强度随周围压力和相对密实度非线性变化的行为;能够反映材料的剪缩趋势随剪应力的增长而发生突变的特性;仿真步骤具有一阶精确性和无条件线性化稳定性;能够准确预测材料的长期累积轴向变形、剪切变形和体积变形。
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