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弹塑性材料模型适用于FORTRAN语言。

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简介:
该弹塑性小变形程序专门设计用于模拟和计算结构在承受小变形时产生的弹塑性行为。此外,该程序还包含若干经过验证的简明实例,旨在帮助用户更好地理解其应用。

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  • Vumat_J2_vumat.zip_vumat程序_vumat_VUMAT
    优质
    该资源包提供了一种基于J2理论的VUMAT子程序代码,用于显式非线性有限元分析中的弹塑性材料建模。适用于ABAQUS软件用户进行高级材料模拟研究与开发。 VUMAT J2 用户子程序可以用于进行简单的弹塑性各向同性材料计算。
  • FORTRAN中的本构
    优质
    本文探讨了在FORTRAN编程语言环境下实现弹塑性本构模型的方法和技巧,分析了材料在应力作用下的行为特性。 弹塑性小变形程序用于计算材料在弹塑性范围内的小变形情况,并附带了一些简单的示例。
  • FORTRAN中的本构
    优质
    本文探讨了在FORTRAN编程语言中实现弹塑性本构模型的方法和技巧,分析了材料力学行为的数值模拟。 在进行力学计算分析时,有时需要自定义材料的应力应变关系,即调整其本构模型。这里介绍的是一个用FORTRAN 编写的关于弹塑性材料的本构模型程序。
  • FORTRAN中的本构
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    本文探讨了在FORTRAN编程环境中实现弹塑性材料本构模型的方法,分析了几种常用算法及其应用。 弹塑性小变形程序用于计算材料在弹塑性状态下的小变形情况,并附有一些简单的示例。
  • FORTRAN中的本构
    优质
    本文探讨了在FORTRAN编程环境中实现弹塑性本构模型的方法和技术,分析了材料在不同应力状态下的行为,并提供了具体的算法和代码示例。 在进行力学计算分析时,有时需要自定义材料的应力应变关系,即调整其本构模型。这里介绍一个用FORTRAN编写的关于弹塑性材料的本构模型程序。
  • FORTRAN中的本构
    优质
    本文探讨了在FORTRAN编程语言环境中实现弹塑性本构模型的方法和技巧,分析了不同材料在受力情况下的变形与破坏行为。 在进行力学计算分析时,有时需要自定义材料的应力应变关系,即调整其本构模型。这里介绍的是一个用FORTRAN编写的关于弹塑性材料的本构模型程序。
  • 3D问题中的Matlab实现-
    优质
    本研究探讨了在三维空间中的弹塑性力学问题,并利用MATLAB编程语言实现了相应的数学模型。该模型综合考虑材料的弹性及塑性变形特性,为工程结构分析提供了有效工具。 函数 [Material_State2, D_ep] = Elastic_Plastic_Model(Material, Material_State, e) 输入: ------ 材料:包含材料属性的变量,包括弹性模量 (E)、泊松比 (v) 和屈服应力 (f_y)。 Material_State:包含先前增量或迭代中材料状态变量的历史记录。这些历史变量包括应力向量(s)、应变向量(e)和硬化参数(k),初始值应该为零。重要提示:对于此模型,该变量应当从材料的最后一个收敛状态下调用,即前一个增量结束时的状态而非最后一次迭代的状态,以避免虚假卸载现象。 e:当前迭代中的应变向量。
  • UMAT_三维umat_超_umat_超_本构
    优质
    本文探讨了在有限元分析中用于模拟复杂材料行为的用户定义材料模型(UMAT)的应用,包括超弹性和塑性特性,并介绍其在设计新型超材料中的作用。 超弹性三维实体单元材料本构模型。 超弹性二维实体单元材料本构模型。 几乎不可压缩的超弹性三维实体单元材料本构模型。 完全不可压缩的超弹性三维实体单元材料本构模型。
  • UMAT_三维umat_超_umat_超_本构
    优质
    简介:本文探讨了UMAT(用户定义材料模型)在三维仿真中的应用,涵盖超弹性和塑性的复杂本构关系,并探索其在新型超材料设计中的潜力。 超弹性三维实体单元材料本构。 超弹性二维实体单元材料本构。 几乎不可压缩的超弹性三维实体单元材料本构。 完全不可压缩的超弹性三维实体单元材料本构。
  • perf_plas_J2_ideal_plasticity_理想__力学__matlab.zip
    优质
    本资源包提供了一个基于MATLAB的理想弹塑性模型代码,适用于进行材料的塑性力学分析。包括了J2屈服准则及相关的数值求解方法。 perf_plas_J2_perfectplasticity_理想弹塑性_塑性_塑性力学_弹塑性matlab.zip