起初采用彈塑性模型時,假設材料型材沖壓成型用板材的正交各向-有各向同性的特點,但實際生產中用的板材具有明顯的各向-。通常的情況是沖壓用的板材具有正交各向-,材料在厚度方向,c型鋼機械生產廠家,軋制方向和軋輥軸線方向的特點都各不相同。在建立材料的本構模型時,另一個-高度重視的問題是材料的塑性硬化特性。簡單而又常用的塑性硬化模型有等向硬化模型和隨動硬化模型。
體化算法用于薄板沖壓成型的另一接觸搜尋法。在主從面法和級域法中,我們都涉及到不同的接觸面的定義及相關的計算。這種做法是很自然的,因接觸面是客觀存在的。但僅從接觸搜尋本身的需要來說,區別不同的接觸面并不是非做不可的。在一體化算法中,接觸體和接觸面的定義就不復存在。在一個接觸分析中,只有接觸塊、接觸邊和接觸點的概念,c型鋼機械訂購,不同面上的接觸塊被看作一個整體。
并不是所有與接觸塊擴展域相交的子域內的接觸點都可能與該接觸塊形成測試對,接觸點所在的子域與接觸塊的擴展域相交,山東c型鋼機械,但接觸點并不位于該接觸塊的擴展域內,因而不能與該接觸塊形成測試對。這種情況盡管難以避免,c型鋼機械加工,但將隨子域的細化而減少。由于子域越細,所需的計算工作量和內存空間就越大,子域不宜太細。實際應用中通常將子域的數量-在接觸分析的總接觸點數以內。
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