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纖維模型的案例

ABAQUS纖維混凝土細(xì)觀模型基于梁?jiǎn)卧?/span>
纖維混凝土(SFRC)彌補(bǔ)了素混凝土抗裂性的不足,為建立鋼纖維混凝土的力學(xué)本構(gòu)模型,本案例通過(guò)CAD隨機(jī)纖維3D插件建立隨機(jī)分布的纖維模型,并將模型導(dǎo)入ABAQUS內(nèi),通過(guò)梁?jiǎn)卧?em>纖維模型,研究細(xì)觀纖維混凝土梁在三點(diǎn)彎曲下的破壞特征及荷載位移曲線。 在AutoCAD軟件內(nèi),采用CAD隨機(jī)纖維3D V1.0插件建立隨機(jī)分布的線纖維三維模型,并將纖維及長(zhǎng)方體試件分別導(dǎo)出為.iges格式文件備用。 將導(dǎo)出的纖維模型文件以部件的形式導(dǎo)入到ABAQUS內(nèi)。 對(duì)纖維及試件分別設(shè)置材料屬性,其中纖維設(shè)置為梁截面并采用圓形剖面,且對(duì)梁方向進(jìn)行指派。 建立剛體加載板并與纖維混凝土細(xì)觀模型進(jìn)行裝配,并設(shè)置相互作用。 對(duì)纖維混凝土并進(jìn)行網(wǎng)格劃分,并將上部施加豎向位移進(jìn)行加載。 創(chuàng)建并提交作業(yè),查看結(jié)果。 導(dǎo)出荷載位移曲線。
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ABAQUS纖維混凝土沖擊破壞三維模型
纖維混凝土作為土木工程領(lǐng)域常用的復(fù)合材料具備良好的抗裂性及抗沖擊性能,纖維混凝土在荷載下的破壞行為及本構(gòu)關(guān)系對(duì)其應(yīng)用范圍具有重要影響。本案例通過(guò)AutoCAD隨機(jī)三維纖維插件建立隨機(jī)投放的圓柱體纖維模型,并將模型導(dǎo)入ABAQUS內(nèi),通過(guò)混凝土損傷塑性力學(xué)模型,研究沖擊荷載作用下鋼纖維混凝土的破壞情況。 在AutoCAD軟件內(nèi),采用CAD 隨機(jī)三維纖維V1.1插件建立隨機(jī)投放的圓柱體實(shí)體纖維及立方體混凝土試件三維模型,并將基體與纖維部件分別導(dǎo)出為.iges格式文件備用。 將導(dǎo)出的纖維模型文件以部件的形式導(dǎo)入到ABAQUS內(nèi)。 對(duì)纖維及基體部件分別設(shè)置材料,基體部分設(shè)置混凝土損傷塑性模型(CDP),纖維部分設(shè)置為鋼材。 新建離散剛體殼部件,作為試件的荷載施加板,并將其與試件裝配為整體。 添加動(dòng)力,顯式分析步,并設(shè)置相互作用,通過(guò)參考點(diǎn)創(chuàng)建耦合約束,設(shè)置加載板與試件的接觸。 將下板設(shè)置為固定約束,上板添加豎向位移。 對(duì)纖維混凝土模型劃分網(wǎng)格。 創(chuàng)建并提交作業(yè),查看結(jié)果。
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abaqus隨機(jī)孔洞纖維模型 ¥10
abaqus二維隨機(jī)圓形、橢圓形孔洞纖維模型
COMSOL三維隨機(jī)裂紋 裂縫模型 隨機(jī)裂隙 隨機(jī)纖維建模
在COMSOL中可采用CAD模型導(dǎo)入的方式實(shí)現(xiàn)隨機(jī)裂紋或是纖維材料的建模。首先需要在CAD內(nèi)生成所需的三維纖維模型,這里用到了CAD_隨機(jī)纖維3D插件。模型建立如下圖所示。注意這里的纖維采用的是線,而非實(shí)體。 將長(zhǎng)方體基體導(dǎo)出為.sat文件,同時(shí)將刪除基體后的線狀纖維另存為.dwg文件。 打開(kāi)COMSOL軟件,在幾何菜單下選擇導(dǎo)入三維CAD文件,選擇剛剛保存的.dwg文件,并將要導(dǎo)入的對(duì)象更改為曲線和點(diǎn),可選擇合并曲線對(duì)象。構(gòu)建對(duì)象,這樣三維的線就導(dǎo)入到COMSOL軟件內(nèi)了。 下一步我們將長(zhǎng)方體的基體材料也導(dǎo)入到COMSOL內(nèi),其實(shí)這一步也可以在COMSOL中直接建模完成。還是選擇導(dǎo)入,選擇剛剛保存的.sat文件,在這里要導(dǎo)入的對(duì)象需要選擇實(shí)體。 到這一步纖維跟基體就全部導(dǎo)入到COMSOL內(nèi)了。 如果想再COMSOL內(nèi)模擬線性的裂縫,需要將基體進(jìn)行分割操作,選擇布爾操作和分割-差集。要添加的對(duì)象選擇基體,要減去的對(duì)象選擇纖維。 構(gòu)建對(duì)象后,基體材料就被纖維分割完成,形成了基體內(nèi)的線狀裂縫。 后面進(jìn)行網(wǎng)格剖分分析等,可根據(jù)自己的要求進(jìn)行。 最后看一下GIF效果圖: 在建模過(guò)程中所采用的AutoCAD插件可以在這里下載得到: CAD_隨機(jī)纖維3D插件 如需2D版本可通過(guò)下面鏈接下載: CAD隨機(jī)纖維2D插件
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纖維模型圖1
ABAQUS圓柱體纖維重力堆積3D模型
在ABAQUS內(nèi)建立纖維在重力作用下的堆積模式有助于深入理解自然和人造纖維系統(tǒng)中的堆積機(jī)制。這對(duì)于優(yōu)化材料結(jié)構(gòu)、提高材料性能至關(guān)重要。本案例介紹如何在ABAQUS內(nèi)建立圓柱體纖維重力堆積三維模型。 首先采用CAD纖維密堆積3D插件,通過(guò)圓柱體重力堆積算法在CAD內(nèi)建立三維圓柱堆積模型,不同參數(shù)的纖維CAD已進(jìn)行分圖層繪制,方便批量管理。 插件可對(duì)纖維的堆積過(guò)程進(jìn)行可視化展示。 對(duì)不同圖層的纖維分別導(dǎo)出為iges格式文件,并導(dǎo)入到ABAQUS軟件內(nèi)建立部件。 將三個(gè)纖維部件進(jìn)行裝配。 可對(duì)不同種類(lèi)的纖維分別進(jìn)行材料設(shè)置。 以及對(duì)纖維堆積模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分。
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ABAQUS纖維骨料ITZ孔隙細(xì)觀混凝土模型
本案例介紹在ABAQUS內(nèi)建立包含骨料、界面過(guò)渡區(qū)、纖維、孔隙在內(nèi)的多相材料二維纖維混凝土細(xì)觀模型。 采用CAD纖維混凝土2D插件在AutoCAD內(nèi)建立二維纖維混凝土模型纖維混凝土模型的不同組分已分圖層進(jìn)行繪制,需要對(duì)不同圖層內(nèi)容分別另存為dxf文件。 在Abaqus內(nèi)將建立的模型文件以草圖的形式分別導(dǎo)入,這里只展示骨料草圖內(nèi)容。 通過(guò)草圖建立二維部件模型,這里展示的是纖維部件。 其中界面過(guò)渡區(qū)部件需要將直接導(dǎo)入的過(guò)渡區(qū)與骨料進(jìn)行一次切割幾何完成。 將各個(gè)部件裝配為整體,將模型中的孔隙部分進(jìn)行挖除。 可對(duì)模型中的不同部分分別設(shè)置材料。
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基質(zhì)體內(nèi)纖維隨機(jī)分布的生成模型 ¥300
本案例展示了基質(zhì)體內(nèi)纖維的隨機(jī)分布模型,該模型通過(guò)自編程序進(jìn)行實(shí)現(xiàn),可以實(shí)現(xiàn)不同數(shù)量、不同直徑、不同間距下纖維隨機(jī)分布的定義,隨機(jī)生成結(jié)果如下圖所示: 感興趣的朋友,可以交流模型及代碼!
CAD長(zhǎng)方形纖維插件2D ¥399
插件介紹 CAD長(zhǎng)方形纖維插件2D版本可用于在AutoCAD軟件內(nèi)生成隨機(jī)分布的長(zhǎng)方形纖維圖形,生成的dwg格式模型可用于模擬二維隨機(jī)分布的纖維復(fù)合材料、隨機(jī)初始裂縫等,同時(shí)模型可導(dǎo)入COMSOL、Abaqus、ANSYS、Fluent等有限元軟件內(nèi)進(jìn)行仿真分析計(jì)算。 插件可指定纖維的分布范圍,通過(guò)設(shè)置寬度及高度參數(shù),可指定在任意尺寸的長(zhǎng)方體區(qū)域內(nèi)進(jìn)行纖維分布。 插件通過(guò)指定纖維數(shù)量的方式進(jìn)行纖維分布密度的控制,可以設(shè)置在模型內(nèi)隨機(jī)投放纖維的個(gè)數(shù)。 插件對(duì)纖維尺寸屬性及分布模式的控制采用三組參數(shù)實(shí)現(xiàn)。纖維長(zhǎng)度參數(shù)控制纖維的長(zhǎng)度信息,由于實(shí)際的纖維或裂縫并不是全部等長(zhǎng)度,插件的纖維長(zhǎng)度參數(shù)也可指定最小到最大長(zhǎng)度的區(qū)間范圍。纖維長(zhǎng)度在指定的范圍內(nèi)服從均勻分布模式。 纖維直徑參數(shù)控制著纖維的直徑信息,也可設(shè)定直徑的分布范圍,或?qū)⒆畲蠹白钚≈睆皆O(shè)置為相同的常數(shù),以實(shí)現(xiàn)單一直徑的纖維纖維角度信息可控制纖維的分布角度,纖維的角度坐標(biāo)系是以x軸正方向?yàn)?度,逆時(shí)針?lè)较驗(yàn)檎嵌确较颉?em>纖維角度參數(shù)可實(shí)現(xiàn)纖維的定向分布,可用于構(gòu)建各向異性材料模型。如應(yīng)用于具有一定方向性的微觀裂紋模型等。 插件可控制模型纖維是否會(huì)相交,通過(guò)相交參數(shù)的設(shè)置,能生成相交或不相交的不同隨機(jī)分布的纖維模型。在不相交模式下,可通過(guò)最小間距參數(shù)對(duì)纖維之間的最小距離進(jìn)行控制。最小間距的控制一方面可生成不同分散程度的模型,另一方面在模擬中如果間距過(guò)小可能會(huì)影響網(wǎng)格單元?jiǎng)澐帧W钚¢g距參數(shù)的設(shè)立可進(jìn)一步增加模型在仿真計(jì)算時(shí)的穩(wěn)定性。 在基本使用方法的基礎(chǔ)上,也可生成多模型通過(guò)手動(dòng)組合的方式,建立更加復(fù)雜的幾何模型。 插件可設(shè)置超時(shí)終止參數(shù),該參數(shù)存在的意義是防止模型參數(shù)設(shè)置的不合理造成程序無(wú)法終止,增加程序的健壯性。
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ANSYS隨機(jī)骨料 纖維混凝土 三維隨機(jī)纖維骨料 隨機(jī)纖維 隨機(jī)裂縫 隨機(jī)幾何模型
1、ANSYS三維纖維骨料混凝土: 2、ANSYS球形試件隨機(jī)模型: 3、ANSYS隨機(jī)裂縫巖石節(jié)理裂隙 建模插件: CAD隨機(jī)幾何3D插件
剪力墻擬靜力試驗(yàn)數(shù)值模擬(ABAQUS、OpenSees)
0、剪力墻試試驗(yàn)概況 1、OpenSees軟件 在此次數(shù)值分析中,采用3種采用建模方法: (1)纖維模型(DispBeamCloum、 ForceBeamCloum 、 DispBeamCloum +0長(zhǎng)度單元、 ForceBeamCloum +Hysteretic); (2)多垂直桿(MVLEM、SFI- MVLEM ); (3)分層殼(ShellMITC4、ShellNLDKGQ)。 1.1、纖維模型 纖維模型是OpenSees中最常用的模型,模擬中分別采用了剛度法、柔度法、剛度法加零長(zhǎng)度單元以及柔度法加剪切彈簧4種方法。模擬結(jié)果如下圖所示: 1.2、多垂直桿模型 多垂直桿中,采用MVLEM和SFI-MVLEM模型。MVLEM模型是將剪力墻延高度方向劃分為若干段,每一段內(nèi)采用多個(gè)豎向纖維彈簧來(lái)模擬壓彎效應(yīng),一個(gè)水平剪切彈簧來(lái)模擬剪切變形。SFI-MVLEM是將混凝土板單元引入到2維宏觀纖維模型中,更好的模擬了彎剪耦合作用下剪力墻的受力特性。模擬結(jié)果如下圖所示: 1.3、分層殼模型 分層殼模型中采用了ShellMITC4和ShellNLDKGQ單元進(jìn)行計(jì)算,ShellNLDKGQ是清華大學(xué)陸新征教授課題組開(kāi)發(fā)的單元。分層殼模型是將混凝土沿高度和寬度劃分為多個(gè)單元,沿厚度方向劃分為若干層,包括保護(hù)層、箍筋、水平筋、縱筋和核心區(qū)混凝土等。縱筋也可采用Truss單元嵌入到混凝土中。模擬結(jié)果如下: 1.4、三種模型總結(jié) (1)纖維模型由于本身不考慮剪切,所以適用于剪跨比較大的剪力墻,如果想模擬小剪跨比的剪力墻,可以采用柔度法加剪切彈簧(注意:剛度法加剪切彈簧是沒(méi)有用的)。 (2)多垂直桿和分層殼模型,既可以較好的模擬大剪跨比的剪力墻,也可以較好地模擬小剪跨比的剪力墻。
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柔性再生碳纖維濕法取向仿真模擬及其復(fù)合材料性能研究
干燥至質(zhì)量恒定得到制備完成的取向纖維氈。 2 EDEM-Fluent 耦合模型 在濕法纖維取向工藝中,纖維在漸縮流場(chǎng)中通過(guò)液體提供的剪切力完成取向,但纖維在其中的運(yùn)動(dòng)過(guò)程和形態(tài)變化難以觀察。因此,搭建包含纖維和流體的固液兩相流模型,對(duì)該過(guò)程進(jìn)行仿真模擬,研究柔性纖維在漸縮流場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,對(duì)理解纖維的取向機(jī)制、提高纖維制品性能具有指導(dǎo)意義。 2.1 柔性纖維模型 再生碳纖維的固液兩相流數(shù)值模擬中,為了在仿真模型中模擬柔性纖維、準(zhǔn)確描述纖維在流場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)特性,本文基于 YAMAMOTO 等[14]開(kāi)發(fā)的珠鏈模型(Bead-chain model),采用離散元軟件 EDEM 將完整纖維離散化成相互連接的顆粒單元來(lái)建立柔性纖維模型。珠鏈模型纖維離散成一串相互粘結(jié)的球體,球體之間的粘合強(qiáng)度由拉伸、彎曲和扭轉(zhuǎn)常數(shù)三個(gè)參數(shù)定義。通過(guò)改變上述三個(gè)參數(shù)的大小,可以改變球體之間的結(jié)合強(qiáng)度,使得每對(duì)球體都可以拉伸、彎曲和扭轉(zhuǎn),從而改變纖維的柔韌性。 為了便于模型的分析與求解,本文計(jì)算和建模基于以下基本假設(shè):① 柔性纖維懸浮在不可壓縮非牛頓流體中;② 流場(chǎng)為簡(jiǎn)單剪切流場(chǎng),且不受纖維運(yùn)動(dòng)的影響;③ 纖維直徑均勻、性能一致且在運(yùn)動(dòng)中不發(fā)生斷裂;④ 忽略纖維的扭轉(zhuǎn)和相互碰撞。 在珠鏈模型中,單根纖維被離散成 N 個(gè)半徑為a 的球體,這些球體排列成一束,并與每個(gè)相鄰的球體粘合在一起,組合成一個(gè)長(zhǎng)度為 2aN、直徑為2a、長(zhǎng)寬比為 N 的圓柱形桿。每一對(duì)粘合的球體可以通過(guò)改變它們的結(jié)合距離和結(jié)合角度來(lái)伸展和彎曲。 施加在一對(duì)相鄰的球體 i、j 上的拉伸力 s Fij 取決于兩球體中心的距離 r。
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纖維模型圖2
三維隨機(jī)纖維-球體骨料細(xì)觀混凝土模型/細(xì)觀混凝土/纖維混凝土 ¥369
在前面的視頻中已經(jīng)有了三維隨機(jī)球體骨料的細(xì)觀模型建立方法和靜力抗壓仿真分析的方法(課程封面如圖)。 簡(jiǎn)單三維球體細(xì)觀模型的課程已更新一年半有余,后臺(tái)私信和留言中有不少同學(xué)咨詢“怎么添加纖維/有沒(méi)有纖維混凝土的模型”,由于之前一直在忙著干其他的事情,最近心血來(lái)潮,那么今天就寫(xiě)了這個(gè)帖子,分享自己關(guān)于在三維細(xì)觀混凝土模型中添加纖維的一些思路和腳本建立方法。 三維隨機(jī)纖維-球體骨料細(xì)觀混凝土模型——四相(砂漿、骨料、ITZ和纖維)組分的復(fù)合混凝土模型組成效果和仿真效果如下。 在前邊的三維隨機(jī)球體模型中,投放骨料的思路十分簡(jiǎn)單,只需要使用python代碼隨機(jī)生成一個(gè)球體特征數(shù)據(jù),再與已存儲(chǔ)的球體數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷(判斷球心距與兩球體半徑之和)即可。若球心距大于半徑之和則存儲(chǔ)在骨料數(shù)據(jù)庫(kù)中,進(jìn)行下一個(gè)球體的生成與判斷;若小于,則不存儲(chǔ),進(jìn)行下一個(gè)球體的生成判斷。最后使用python與abaqus之間的接口,把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為圖形即可。 把這個(gè)思路放到纖維與骨料之間的判斷中來(lái),似乎也能進(jìn)行相應(yīng)的判斷。只需要生成隨機(jī)的纖維,用纖維端點(diǎn)坐標(biāo)與骨料球心坐標(biāo),計(jì)算出球心到直線的距離就可以了,如下圖所示。 使用點(diǎn)到直線的距離公式判斷球體與纖維的相交,這樣看著好像沒(méi)啥問(wèn)題,但其實(shí)纖維能在混凝土中分布的區(qū)域已經(jīng)大大縮小了。如下圖所示,當(dāng)纖維的方向指向骨料時(shí),雖然纖維與骨料并沒(méi)有相交,但簡(jiǎn)單地使用點(diǎn)到直線的距離公式,會(huì)被判斷為相交狀態(tài),這根纖維就將被認(rèn)為不能放在混凝土中。
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ANSYS\ABAQUS纖維混凝土細(xì)觀骨料模型建立及網(wǎng)格劃分 ¥1.1
《基于三維隨機(jī)細(xì)觀模型的珊瑚混凝土力學(xué)性能模擬》一文中建立了考慮界面層(ITZ)、骨料、砂漿的三相混凝土模型,并采用“背景投影法(網(wǎng)格映射法)”建立了六面體非均質(zhì)混凝土有限元模型。</p><p class="ql-align-justify">相比均質(zhì)有限元模型,非均質(zhì)有限元模型的仿真結(jié)果可信度更高,仿真效果更好,與實(shí)際破壞情況更為吻合,該方法具有廣泛的運(yùn)用前景,可用于靜態(tài)力學(xué)試驗(yàn)、動(dòng)態(tài)力學(xué)試驗(yàn)、爆破領(lǐng)域、建筑結(jié)構(gòu)領(lǐng)域等。</p><p class="ql-align-justify">在有限元分析中,網(wǎng)格質(zhì)量的好壞極大程度影響模擬的收斂性,尤其對(duì)于顯式動(dòng)態(tài)分析案例中,為了避免網(wǎng)格畸變導(dǎo)致計(jì)算時(shí)間長(zhǎng)、計(jì)算結(jié)果不收斂等問(wèn)題,大多采用六面體網(wǎng)格進(jìn)行計(jì)算。因此,本文對(duì)非均質(zhì)纖維混凝土模型分別進(jìn)行了四面體網(wǎng)格、六面體網(wǎng)格劃分的對(duì)比,并對(duì)該類(lèi)網(wǎng)格劃分問(wèn)題的步驟進(jìn)行闡述。</p><p class="ql-align-justify">步驟一:采用Python、Fortran、APDL等編程語(yǔ)言生成隨機(jī)骨料及纖維,判定骨料與骨料之間,纖維纖維之間,纖維與骨料之間互不侵入。基于此,生成骨料半徑、中心坐標(biāo),纖維起始點(diǎn)和終止點(diǎn)的坐標(biāo)。</p><p class="ql-align-justify">步驟二:將坐標(biāo)信息導(dǎo)入ANSYS或ABAQUS中,結(jié)合軟件自帶建模語(yǔ)言進(jìn)行建模及網(wǎng)格劃分,四面體網(wǎng)格可通過(guò)hypermesh進(jìn)行精細(xì)網(wǎng)格劃分,也可采用自編網(wǎng)格投影法進(jìn)行六面體網(wǎng)格劃分,不同方法均存在利弊。六面體網(wǎng)格計(jì)算時(shí)間大量縮短,但骨料形狀為類(lèi)球體,是否能投影為球體與單元網(wǎng)格尺寸大小有關(guān),四面體網(wǎng)格計(jì)算時(shí)間較長(zhǎng),劃分形狀與球體基本一致。</p><p class="ql-align-justify">步驟三:進(jìn)行材料、單元幅值,開(kāi)展不同有限元分析。
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設(shè)計(jì)仿真 | Cradle CFD 優(yōu)化輸毛管道設(shè)計(jì)提高行業(yè)生產(chǎn)效率
項(xiàng)目背景 在化纖行業(yè)中,粘膠或 Lyocell 短纖維的開(kāi)松處理是纖維成品前的一道重要工序,而開(kāi)松處理設(shè)備通常選用輸毛管。輸毛管將經(jīng)多臺(tái)切斷機(jī)切斷的束狀粘膠或 Lyocell 短纖維開(kāi)松沖散,并輸送到給纖槽和精煉機(jī),利于給纖槽均勻鋪毛、加強(qiáng)精煉機(jī)淋洗效果,提高纖維成品品質(zhì)。然而,傳統(tǒng)的輸毛管主要起輸送作用,對(duì)開(kāi)松纖維要求不高。探索束狀纖維在輸毛管中的開(kāi)松機(jī)理及管道內(nèi)流場(chǎng)狀態(tài),對(duì)纖維運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的影響、促進(jìn)輸毛管管道結(jié)構(gòu)合理化設(shè)計(jì),提高纖維開(kāi)松效果至關(guān)重要。本次研究中原工學(xué)院使用Cradle CFD優(yōu)化了輸毛管道設(shè)計(jì)以提高行業(yè)生產(chǎn)效率。 設(shè)計(jì)挑戰(zhàn) 對(duì)輸毛管管道結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理化設(shè)計(jì),提高纖維開(kāi)松效果研究領(lǐng)域難點(diǎn)主要是如何建立纖維的絲束模型。市場(chǎng)上流場(chǎng)分析軟件有 MSC Cradle CFD,ANSYS Fluent,cfx,comsol等,而進(jìn)行輸纖通道中纖維與流場(chǎng)的耦合關(guān)鍵在于建立接近實(shí)際生產(chǎn)中的纖維模型,結(jié)合目前國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀,輸纖通道中輸送的纖維數(shù)量少,且缺少絲束纖維模型在管道中開(kāi)松的研究。MSC Cradle CFD流體分析軟件有自己本身獨(dú)特的離散元模型,同時(shí)基于離散元拓展的繩索模型,通過(guò)參數(shù)的設(shè)置使纖維模型接近實(shí)際生產(chǎn)。 設(shè)計(jì)案例 探究纖維開(kāi)松機(jī)理 纖維絲束模型建模復(fù)雜,海克斯康旗下計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)仿真軟件MSC Cradle CFD顆粒生成單元建模效率高,操作簡(jiǎn)便。Cradle CFD流體動(dòng)力學(xué)分析軟件擁有先進(jìn)的新型協(xié)同仿真和后處理功能,分析多物理場(chǎng)問(wèn)題和混合的流體-顆粒相互作用,輸毛管優(yōu)化設(shè)計(jì)研究以Cradle CFD流體軟件對(duì)粘膠和Lyocell纖維輸毛管的流體分析仿真探究纖維開(kāi)松機(jī)理。
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comsol聯(lián)合Matlab生成纖維、骨料細(xì)觀混凝土模型(附球形骨料代碼、纖維代碼) ¥99
本課程旨在介紹如何利用matlab與comsol連接,并利用matlab語(yǔ)言批量對(duì)comsol進(jìn)行幾何建模,生成復(fù)雜、隨機(jī)的模型,如纖維、骨料等。可根據(jù)需要進(jìn)行開(kāi)裂分析等,效果圖如下: 寫(xiě)在前面:[首先確定自己已安裝COMSOL Multiphysics 5.6 with MATLAB, 如果電腦上先安裝comsol,再安裝matlab的話一般不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)程序。 解決方法:卸載已安裝的comsol,先安裝matlab,再安裝comsol,在安裝過(guò)程中會(huì)提示關(guān)聯(lián)matlab,安裝完成后即可出現(xiàn)該程序。] 1 comsol與matlab連接之隨機(jī)球形骨料生成腳本教學(xué) (1)運(yùn)行COMSOL Multiphysics 5.6,并以此點(diǎn)擊模型向?qū)АS→完成。此時(shí)在模型開(kāi)發(fā)器中右鍵幾何,選擇球體 此時(shí)我們可以定義球體半徑為2,坐標(biāo)[x,y,z]為[3,4,5]并構(gòu)建選定對(duì)象,如下圖所示 至此為止,我們已在comsol中生成了1個(gè)球體,那么接下來(lái)介紹如何利用Matlab生成一定數(shù)量和半徑的球體。
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