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關注創建者:Masson 創建時間:2019-08-17

孔隙的實例教程
AF多尺度孔隙處理軟件2D ¥96
孔隙特征
材料的孔隙特征又稱為孔隙結構,一般是指材料內部的孔隙率、孔隙大小、孔隙形狀、分布模式、數量、連通性等特征。如在巖石中,孔隙是流體的基本通道,同樣也是影響巖石力學性能的關鍵因素;在消音材料中,孔隙是能量耗散的主要因素;在混凝土中,微觀孔隙的存在是影響離子滲透進而影響耐久性能的重要原因。因此在模擬中孔隙特征的研究尤為重要。
一般的研究僅局限于孔隙率單一因素的影響,而忽視了孔隙的其他特征參數。AF多尺度孔隙處理軟件2D可在確保孔隙率不變的前提下,基于實際的孔隙圖像,進行孔隙的多尺度處理。
在工程實際中,一種材料的孔隙率參數易于測得,而材料的其他孔隙特征是難以測算的。針對這兩方面的問題,AF多尺度孔隙處理軟件2D采取指定孔隙率加材料圖片處理模式來進行生成多尺度孔隙圖片。具體而言,針對已知的孔隙率,軟件在進行孔隙處理中可保證孔隙率為定值,基本不發生改變,這樣就可控制孔隙率參數不變,研究孔隙的其他特征參數對材料性能的影響。而針對難以衡量的孔隙其他特征參數,如孔隙喉道、孔隙峰度、孔隙連通等特征,軟件采用基于圖像的處理模式,可在最大程度上保留原有的孔隙特征。對于黑白的二值圖片,軟件還提供自適應孔隙率測算功能,識別模式為白色為孔隙。
以下為處理文獻圖片的處理樣圖:
處理后的文件可進行有限元模型的建立,如COMSOL、ANSYS、Abaqus多尺度孔隙結構模型等:
說明提醒
軟件需要注冊,注冊后可永久使用,版本更新不影響注冊狀態,注冊請聯系QQ:1135122921。
展開 Poreflow load(ADINA-Structures理論手冊的的第518頁解釋)
孔隙介質中的孔隙流體流量可以用poreflow荷載給定,查看3.12節獲得更多的關于孔隙介質分析的信息。
流量可以是集中的(也就是說直接施加在節點),可以是分布的(也就是說施加在2d和3d單元的邊界上)
孔隙介質formulation(ADINA-Structures理論手冊的的第397-頁解釋)
孔隙介質formulation應用在受靜力和動荷載作用的孔隙結構上,它涉及了在孔隙實體和從孔隙實體骨架中穿過的孔隙流體的相互作用。
多孔介質公式只能運用在2d和3d實體單元上,這些單元在它們的角節點處含有孔隙壓力變量。
孔隙壓力被認作為除位移以外的自變量,除位移、速度、應力和其它結果外,孔隙壓力也能夠由ADINA輸出。
孔隙介質模型執行了如下面詳細說明的全耦合公式。
ADINA孔隙介質公式基于以下假設:孔隙流體是不可壓縮或者輕微可壓縮的;孔隙實體骨架是充滿孔隙流體的;穿越孔隙實體的孔隙流體流動符合達西定律。與比奧固結理論的假設條件保持一致。
在孔隙介質公式下,不排水分析(靜態孔隙流動)、固結分析或膨脹分析(流經孔隙實體骨架的孔隙流體)能夠進行。
在孔隙結構的分析中,ADINA中的所有非線性公式(小位移/小應變,大位移/小應變和大位移/大應變)都能夠運用。材料非線性公式能被小位移/小應變公式能夠運用,TL公式使用對大位移/小應變,ULH公式使用對大位移/大應變。
展開 CAD隨機孔隙3D插件 V1.1版本 ¥199
插件介紹
CAD隨機孔隙3D插件可用于在AutoCAD內生成超高孔隙率的隨機孔隙。
插件可以指定生成基體的尺寸信息、孔隙分布的區域、孔隙的類型、尺寸、孔隙率以及孔隙間的間距等信息。生成的孔隙模型可導入COMSOL、ABAQUS、ANSYS、LS-DYNA、Fluent等有限元軟件內進行模擬計算,也可用于科研領域多孔結構論文圖片的繪制。
孔隙模型
采用CAD隨機孔隙3D插件可生成隨機分布的立方體或球體孔隙,通過指定孔隙的分布范圍可限制孔隙與基體表面是否接觸,也可控制孔隙間距實現不同的材料模型。
說明提醒
插件需要注冊,注冊后可永久使用,版本更新不影響注冊狀態,注冊請聯系QQ:1135122921。
對插件如有其它需求及改進建議歡迎提出。
模型下載
隨機微觀多孔材料下載:(AutoCAD2022:dwg格式)
AbyssFish隨機孔隙.rar
更新日志
AbyssFish 淵魚
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2022/11/16 V1.0 版發布
1、插件發布,實現隨機孔隙生成功能。
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2022/11/23 V1.1 版發布
1、新增孔隙生成范圍控制功能
2、新增球體孔隙生成功能
3、新增孔隙間間距控制功能
4、優化程序
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展開 CAD隨機孔隙3D插件 ¥199
插件介紹
CAD隨機孔隙3D插件可用于在AutoCAD內生成指定孔隙率的三維長方體幾何實體,形成多孔結構。插件生成的CAD文件可導入Abaqus、Comsol、ANSYS Workbench、LS DYNA等有限元軟件內進行模擬分析計算。
插件可指定帶有微觀隨機孔隙基體材料的尺寸,可設置不同的孔隙尺寸及孔隙率的大小。基體材料可達到超高孔隙率,孔隙形狀是立方體,微觀孔隙在基體內處于隨機分布狀態。
模型預覽
插件生成的細觀多孔基體材料如下圖所示:
在AutoCAD內稍作修改可使得孔隙更圓滑:
模型下載
隨機微觀多孔材料下載:(AutoCAD2022:dwg格式及sat格式)
AbyssFish隨機孔隙材料3D.rar
說明提醒
插件需要注冊,注冊后可永久使用,版本更新不影響注冊狀態,注冊請聯系QQ:1135122921。
對插件如有其它需求及改進建議歡迎提出。
2022/11/23 更新:
新版發布
CAD_隨機孔隙3D_V1.1
展開 <ul><li class="ql-align-justify">研究目的:利用COMSOL Multiphysics 軟件建立了受注礫巖層的孔隙-單裂隙介質數值模型,分析了帷幕墻的注漿效果。</li><li class="ql-align-justify">模型簡介:將注漿層位礫巖含水層視為孔隙-單裂隙介質,建立40 m×30 m 的孔隙-單裂隙介質數值模型,布置1 個注漿孔和一條單裂隙。單裂隙長度為20 m,裂隙開度為5 mm,注漿孔孔口設置為定壓力邊界,注漿孔直徑為152 mm。模型上下邊界為無流動邊界,左右邊界為定水頭邊界。</li><li class="ql-align-justify">計算參數:孔隙介質的滲透率為k = 4. 071 ×10E-12m2。礫巖物理力學性質測試實驗中得到其孔隙率為18. 5%,故數值模型中取孔隙介質的孔隙率為15%。按照現場注漿壓力的范圍,數值模型中的注漿壓力p 分別取5MPa,根據注漿層位礫巖含水層的埋深情況,模型的靜水壓力p0取2. 0 MPa。
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成相膜的關鍵特征是“致密性”和“覆蓋性”:膜層結構緊密,孔隙率極低,能有效阻擋離子的遷移與擴散;同時,膜與金屬基體結合牢固,不易脫落,確保長期防護效果。例如,不銹鋼表面的鈍化膜主要由Cr?O?組成,這層膜結構致密、化學性質穩定,即便受到輕微劃傷,也能在空氣中快速自愈,繼續發揮防護作用。
與傳統熱熔法相比,泥漿法賦予獨特的優勢
樹脂對纖維的浸潤、包覆分散更加充分,孔隙率更低;
整條生產線配備在線濃度檢測儀、在線張力調節監測設備與厚度反饋系統,確保從首端到末端,纖維質量含量始終維持在62-67%的黃金比例,厚度公差控制在±0.02mm以內。
更重要的是,我們的收卷系統采用自適應張力控制技術,即使長達千米的帶材卷繞,也能保持平整無褶皺、邊緣無損傷。
COMSOL多孔球結構模型16天前
通過對多孔球的建模可實現孔隙結構精準調控,揭示傳質-反應耦合機制,優化材料性能。仿真可預測流體動力學行為及反應效率,為實驗設計提供理論指導,推動多孔材料在環境、能源等領域的創新應用。本案例介紹在COMSOL內建立多孔球結構模型。
2、水汽入侵破壞
高溫會降低PC基材的表面張力,讓空氣中的水汽更容易找到“可乘之機”--要么通過鋁層本身的微小孔隙,要么通過PC與鋁層的界面縫隙,滲透到兩者的結合面,形成一層“微小水膜”。
增材制造與材料科學領域
3D 打印件全流程檢測
評估 3D 打印成品的內部孔隙、裂紋與結構偏差,驗證打印件與設計模型的一致性,指導打印參數優化與工藝迭代。
復合材料性能分析
量化碳纖維、陶瓷基等復合材料的孔隙率、纖維分布與界面結合狀態,為材料制備工藝優化與性能驗證提供量化數據。
4.
因此,可以將JCMsuite語句和Matlab語句進行混合,例如,計算孔隙的點位置。Matlab循環允許在位移位置或修改形狀生成多個對象。關于該機制的完整描述可以在Matlab?Interface中找到,并且超出了本例的范圍,本例僅用于演示嵌入式腳本的能力。
顯然,這個描述很難“手工”完成,輸入所有點的坐標。
因此,可以將JCMsuite語句和Matlab語句進行混合,例如,計算孔隙的點位置。Matlab循環允許在位移位置或修改形狀生成多個對象。關于該機制的完整描述可以在Matlab?Interface中找到,并且超出了本例的范圍,本例僅用于演示嵌入式腳本的能力。
FLOW-3D AM 的自由液面跟蹤算法和多物理場建模功能可高精度模擬鋪粉、熔池動力學、孔隙形成、滲透和擴散,分析和優化工藝參數。
圖片集錦
FLOW-3D China 期待與您再相見!
</p><p>頁巖氣儲層的孔隙度、孔徑、滲透率都非常低,在這種環境下基質和裂縫中的流動狀態會有很大差異,同時頁巖氣開采導致孔隙壓力降低,頁巖骨架承受的有效應力提高造成孔隙度、滲透率的降低,最終在宏觀上呈現出頁巖氣產量下降。
● 涂層更致密:
工藝精準控制,孔隙率極低,防護更全面。
● 覆蓋更均勻:
智能化噴涂,復雜形狀和內部也能完美覆蓋。
04、應用廣泛 — 賦能高端制造
這項技術正為眾多行業注入強大耐久力:
● 汽車制造:提升發動機、傳動系統關鍵件性能。
● 石油化工:保護閥門、泵體,抵御化學侵蝕。
● 醫療器械:用于手術器械,兼顧生物相容與耐用。


