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關注創建者:二小姐 創建時間:2020-07-17
參數取值的視頻教程
OpenSees墩柱擬靜力加載試驗(PushOver)數值模擬
關鍵點如下: 1、纖維截面劃分與柔度法單元劃分及積分點個數 2、縱筋屈曲與低周疲勞及參數取值 3、粘結滑移、零長度單元及Bond-SP01材料本構參數取值 4、位移控制,循環往復加載 5、PushOver分析命令 本課程適合OpenSees入門學習、鋼筋混凝土材料本構、想做墩柱擬靜力分析的小伙伴,附件包含完整建模代碼和說明文檔,如有其他問題可留言或發郵件1317754588@qq.com
¥36 1小時11分鐘 3312播放
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ABAQUS鋼筋混凝土梁彈塑性分析詳細操作案例
2詳細介紹了CDP模型參數的取值。 3詳細介紹了鋼筋混凝土結構ABAQUS后處理的技巧。 4附件附有CAE文件和CDP模型參數取值文件
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參數取值的實例教程
誰能把abaqus混凝土損傷模型參數取值這個問題說清楚呢?
https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/safety/04094/04.cfm
單位制 kg-mm-ms-Gpa
徐變應變可表達為:
其中, ?(t,τ)為徐變系數,需通過規范公式或實驗數據擬合確定
Ansys程序中內置金屬蠕變規律如下:
命令中詳細解釋了改公式的具體用法,以及參數意義。
二者除個別參數外形式具有異曲同工之妙,因此本案例給出用ansys精確分析混凝土徐變的方法,案例背景模擬了一個混凝土PK梁特定工況下的徐變發生過程。
案例文件中包含:
1. 00-ConcreteCreep-benchmark.mac【徐變標定文件,開箱即用,可以用來和手算對比是否正確】
2. 01-ConcreteCreep-solid.mac【分輸入模塊的參數化徐變計算文件【詳細解釋了各參數取值】。只需要改文件和計算邊界荷載即可計算實體徐變。】
3. ansa文件,用來生成網格
4. .cdb文件,網格文件
5. excel轉apdl命令流文件,用來輸入徐變系數。
進一步白話闡述一下:
1、什么是徐變?別看公式一大堆,理論一大推,簡單講就是:受力的結構,啥邊界條件、荷載不變的情況下,結構還是慢慢變形了。將這種慢慢變形的變形結果以及應力重分配準確分析出來就是徐變分析。機理一大堆,教科書上都比較詳盡,在此不做贅述,只講應用,而且是拿到案例開箱即用。
白話闡述要點:
1、案例是ansys apdl(命令流)分析的,給出了全套參數化命令流,材料模型定義、材料參數定義、求解,拿過來可以直接運行。
2、機理是用了ansys中關于金屬蠕變的材料模型。(細想蠕變和徐變的現象,表征都是一樣的。至于機理,各有各的理論,但不影響材料模型使用。)
具體使用:
1、,先跑一遍,看看到底徐變是怎么個事兒。
展開 課程介紹了減隔震分析中常用四種本構單元的參數取值和使用注意事項:
多線性彈性本構ElasticMultiLinear
滯回材料本構Hysteretic
摩擦擺支座單元singleFPBearing
粘性阻尼材料本構Viscous和ViscousDamper
附件里有4種材料案例的完整命令流和課程說明文檔。
https://www.yqgqt.org.cn/college/video/c194583?SUID=4aa4997d-e3cf-4959-8863-1162548b72f2&n=OpenSEES%E5%87%8F&c=%E6%9C%AC%E8%AF%BE%E7%A8%8B%E4%BB%8B%E7%BB%8D%E4%BA%86%E5%87%8F%E9%9A%94%E9%9C%87
展開 主要知識點:
橫向節點數目不匹配的兩種處理方式
矩陣奇異原因:約束不足
MinMax材料本構
單向受壓材料ENT
TwoNodeLink單元
Concrete02材料本構參數取值
Steel02材料本構
理想彈塑性本構ElasticPP
PS:由于本課程介紹的模型為本人碩士畢業論文中所用案例,后續可能用于發表文章,故不提供完整命令流和Word文檔,僅提供涉及知識點的代碼,介意勿拍。

參數取值的相關專題、標簽、搜索
參數取值的最新內容
材料詳細參數可參考模型文件;本次仿真僅用于演示操作流程,非精密工程設計,因此所有材料參數均為假設取值。
3、導入幾何模型。
圖1 GoPro相機的幾何結構
4、搭建模型,為幾何體賦予材料屬性,定義綁定接觸與關節。如圖 2 所示,創建兩個旋轉關節;設置扭轉剛度為 2000 N?mm/rad,并將其賦予兩處關節。
參數取值參考[1]。
企業異質性體現在初始邊際生產成本差異系數ε,初始邊際生產成本差異系數對均衡外部知識引入量和均衡產量影響的數值模擬結果如圖1(上圖為復現結果,右圖為論文原文結果)。
對上述兩式的兩邊分別對結構的第j個參數求微分:
化簡上述公式,得到結構的第r階特征值(固有頻率平方)對結構的第j個設計參數的導數為
1.2 修改值優化問題
其中,fs(p)和ft(p)分別為修改對象的有限元仿真值和試驗值,pmin和pmax分別為待修改參數取值范圍的最小值和最大值。
各參數的取值及計算可查閱文末參考文獻《鋼結構原理與設計》,這里不在贅述,經計算螺栓最大拉力37.5KN,最大剪力17.5KN,選型滿足強度要求。
②SimSolid 分析結果:強度結果如下圖6所示,通過應力云圖可知,鋼板的最大應力為528MPa,超出材料的設計強度,存在失效風險。由于參考文獻中,假設鋼板滿足強度設計,未開展強度校核,僅校核了螺栓強度。
各參數的取值及計算可查閱文末參考文獻《鋼結構原理與設計》,這里不在贅述,經計算螺栓最大拉力37.5KN,最大剪力17.5KN,選型滿足強度要求。
②SimSolid 分析結果:強度結果如下圖6所示,通過應力云圖可知,鋼板的最大應力為528MPa,超出材料的設計強度,存在失效風險。由于參考文獻中,假設鋼板滿足強度設計,未開展強度校核,僅校核了螺栓強度。
各參數的詳細取值及計算公式可查閱文末參考文獻《鋼結構原理與設計》,這里不在贅述。
某器件電路板的模型修正11個月前
為此,需要為待修正參數設定合理的取值范圍,并以誤差函數的二范數Min(∥ΔE∥2作為優化目標。其中,誤差函數ΔE定義為修正對象與試驗結果之間的差異:
其中,fs(p)和ft(p)分別為修正對象的有限元仿真值和試驗值,pmin和pmax分別為待修正參數取值范圍的最小值和最大值。
案例文件中包含:
1. 00-ConcreteCreep-benchmark.mac【徐變標定文件,開箱即用,可以用來和手算對比是否正確】
2. 01-ConcreteCreep-solid.mac【分輸入模塊的參數化徐變計算文件【詳細解釋了各參數取值】。只需要改文件和計算邊界荷載即可計算實體徐變。】
邊坡人工填土和地基土的材料參數取值如表1。邊坡滲流計算邊界約束條件可設置為:垂直邊界面為固定水頭邊界,底面為不透水邊界;上表面穩定計算中為自由面,降雨滲流計算中為流量邊界,根據氣象資料降雨入滲速率取為4.3×10-6m/s。
表1 材料參數
圖 5 有限元網格
自然工況下,邊坡內部呈現明顯的飽和區與非飽和區,自由水面基本為地表以下,地下水沿邊坡底部滲流。
關鍵字“surface”能定義面,后面的參數“type”為該面是基于什么定義的,該參數的數值有:element、node等等,我在cae界面做過測試,采用“gemerty”和“mesh”方式定義的時候,“type”參數的取值都是“element”,這個取值的意思是采用邊標識(二維問題中,三維問題中為面標識)的形式定義surface。
