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PostPosted: Thu Oct 05, 2017 5:36 pm 
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Joined: Fri Jul 27, 2012 1:24 pm
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Liebe Forumsuser

Ich versuche gerade eine eigens definierte nichtlineare Federbettung für einen elast. gebettteten Stab zu generieren.

Dazu benutze ich den Satz BETO mit anschließendem ARBL im Modul AQUA.

Es gelingt mir jedoch nicht, dies zum Laufen zu bringen, da anscheinend immer der interne E-Modul des Materials angesetzt wird.

Ich habe dazu ein kleines Minimalbeispiel mit einer einzlnen Feder und 2 Knoten gebaut. Wie man erkennt, stimmen die berechneten

Kräfte nicht mit den "Soll-Werten" überein.

Ich denke es muss irgendwo an der eingabe liegen.

(Hoffentlich) funktionsfähiges Minimalbeispiel:

Code:
+sys del $(projekt).cdb

+PROG TEMPLATE urs:4
KOPF USED VARIABLES
STO#eps_test 0.4125  $strain is used to calculate the displacement
STO#stress_test 0.4*33  $stress for this strain
STO#length_spring 0.2 $length of the spring
STO#displacement #eps_test*#length_spring/2 $apply only half of the strain -> do not calculate resulat exactly                                                $at the defined polygon-point
STO#area_spring 1
ENDE


!#!Kapitel Systemerzeugung
+prog aqua urs:1
kopf  Material
norm din 1045-2008
echo voll extr
BETO NR 2 ART C FCN 25
ENDE


+prog aqua urs:3
kopf  Material
echo voll extr
steu rest 2
$$ CHECK FOR INTERNAL DEFINED MATERIAL
LET#CDB_LEN 0
LET#CDB_IER 0
@KEY MAT_CONC 2
 STO#ecm  @EMOD/1000
 STO#fctm @ftm/1000
 STO#fctk @ftl/1000
 STO#fctu @ftk/1000
 STO#ett  @et*1000
 STO#fccm @fcm/1000
 STO#ec0m @Ecr/1000
TXA auslesen Materialwerte Sofistikintern C25
TXA ECM:#(#ecm,8.2) FCTK:#(#fctk,5.4) FCTM:#(#fctm,5.4) FCT095:#(#fctu,5.4) FCM:#(#fccm,5.4) ECR:#(#ec0m,8.2) GF:#(#ett,8.2)
LET#epsc1 0.7*#fccm^0.31
LET#kk #ec0m*#epsc1/#fccm/1000
TXA #(#epsc1,4.3) #(#kk,4.3)
TXA generiere Arbeitslinie für späteren Vergleich mit Bemessungssoftware
$$
$$ MY MATERIAL
BETO NR 3 SCM 1 ART C FCN 25
ARBL EPS GEBR SIG 1  MNRB 3
ARBL EPS    -#eps_test      SIG     -#stress_test  TYP POL   MNRB 3
ARBL EPS     0              SIG      0       TYP POL MNRB 3
ARBL EPS     0.073125       SIG      2.08    TYP POL MNRB 3
ARBL EPS     0.0988615      SIG      2.6     TYP POL MNRB 3
ARBL EPS     0.297284       SIG      0.52    TYP POL MNRB 3
ARBL EPS     1.334720       SIG      0       TYP POL MNRB 3
ENDE
ENDE


+prog sofimsha urs:2
kopf Eingabe des Systems
syst raum gdiv 10000 gdir posz
KNOT NR 1 X 0 Y 0 Z 0 FIX F
KNOT NR 2 X 0 Y 0 Z -#length_spring FIX PX,PY
GRUP 100
FEDE NR 1 KA 1 KE 2 MNR 3 AR #area_spring
ENDE

+PROG SOFILOAD urs:5
KOPF Genereate Load
LF 1
KNOT NR 2 TYP WZZ P1 1
ENDE

+PROG ASE urs:7
KOPF NONL CALCULATION
STEU solv 4

SYST PROB nonl
DEHN KSV SL

LF 1000
  LC 1 FAKT #displacement
ENDE

+PROG TEMPLATE urs:8
KOPF CHECK RESULTS

LET#CDB_LEN 0
LET#CDB_IER 0
@KEY N_DISP 1000 2
  LET#uzz @uz   $displacement
  LET#pzz @pz   $support force

TXA Calculation by Sofistik:
TXA Displacement: #(#uzz*1000,6.5) in mm   Support Force: #(#pzz,6.5) in kN
TXA
TXA Calculation by Hand:
TXA Partially linear spring law: stress: 'stress_test'/2 =  #(#stress_test/2,4.3) MN/m^2
TXA Force is stress times area: #(#stress_test/2,4.3) * #(#area_spring,1.0) = #(#area_spring*#stress_test*1000/2,4.3) kN
TXA
TXA Test for internally defined E-Modul:
TXA Sigma=eps*E = 1/2*'eps_test'/1000*'ecm' = #(#eps_test,5.4)*#(#ecm,6.1) = #(0.5*#eps_test*#ecm/1000,4.2) MN/m^2
TXA Force=sigma*A = #(0.5*#eps_test*#ecm,4.2) kN   
ENDE


Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, eine alternative Definition über SARB wäre am Gesamtmodell aufgrund sich ändernder Einflussflächen
sehr aufwendig!

LGLG


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