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发布时间:2013-12-31
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1、橡胶材料本构模型
橡胶材料不同于金属材料仅需要几个参数描述其材料特性,橡胶的行为复杂,材料本构关系是非线性的。其力学行为对温度,环境,应变历史,加载的速率都非常敏感,这样使得描述橡胶的行为变得更为复杂。对于各向同性的体积不可压缩或体积近似不可压缩的橡胶材料,其非线性弹性特性用超弹性模型描述。人们为了表征橡胶材料的超弹性本构模型已经做了大量的工作,这些工作可以归纳为两大类:一类是根据统计热力学而进行的尝试;另一类则是把橡胶材料作为一个连续介质的唯象理论。几种常见的本构关系模型包括:多项式模型、Mooney-Rivlin模型、减缩多项式模型、Neo-Hookean模型、Yeoh模型、Ogden模型、Van der Waals模型等。橡胶分析有限元流程图
2、橡胶产品大变形分析橡胶材料是一种典型的超弹材料,具有明显的大变形、大应变及高度非线性的力学特性,因此在对橡胶产品承载过程的计算机模拟分析中,往往会因大变形导致橡胶单元网格出现严重扭曲,从而导致程序收敛失败使计算模拟过程无法进行。因此橡胶模型网格布局、网格重划以及准静态求解技术在橡胶产品大变形分析中的应用成为行业研究的热点重点问题。3、橡胶产品疲劳仿真分析对于橡胶类产品,目前主要是通过疲劳试验来确定其疲劳寿命,而这种方法具有成本高、周期长的特点,很难对各类型产品都进行疲劳寿命试验。目前有限元在线提出并采用ANSA+Abaqus+FE-safe联合仿真平台下进行橡胶疲劳寿命的方法。4、橡胶夹层的断裂分析金属、塑料、复合材料等和橡胶粘结成一体的防振橡胶由于机械载荷的作用及外部环境的影响,经常发生由粘接界面破坏而导致结构的失效。 借助有限元和断裂力学分析,对橡胶夹层粘接界面的破坏机理进行研究,已成为橡胶行业的一个热点课题。
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