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登錄abaqus氣體爆炸的案例
【科普】VOCs的閃點及爆炸極限 附130種氣體爆炸極限
③常見物質的爆炸極限如下,僅供參考:
常見可燃氣體的爆炸下限和爆炸上限
<img src="https://image.hongyantu.com/hongyantu/2018/08/13/058747156315341275639562719.jpg" title="1534127563311699.jpg" alt="【科普】VOCs的閃點及爆炸極限 附130種氣體爆炸極限”/>
附:混合氣體的爆炸極限計算(僅供參考)
公式為:Lm=1/(Y1/L1+Y2/L2+Y3/L3),式中:
Lm——混合VOCs爆炸極限(%);
Y1、Y2、Y3——混合物中組成(%);
L1、L2、L3——混合氣體各組份相應的爆炸極限(%)。
例如:一天然氣組成如下:甲烷80%(L下=5.0%)、乙烷15%(L下=3.22%)、丙烷4%(L下=2.37%)、丁烷1%(L下=1.86%)
求該天然氣的爆炸下限。解:Lm=1/(80/5+15/3.22+4/2.37+1/1.86)= 4.369%
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展開 【科普】VOCs的閃點及爆炸極限 附130種氣體爆炸極限 來源: 支點智慧服務 發布日期:5小時前
③常見物質的爆炸極限如下,僅供參考:
常見可燃氣體的爆炸下限和爆炸上限
<img src="https://image.hongyantu.com/hongyantu/2018/08/13/058747156315341275639562719.jpg" title="1534127563311699.jpg" alt="【科普】VOCs的閃點及爆炸極限 附130種氣體爆炸極限”/>
附:混合氣體的爆炸極限計算(僅供參考)
公式為:Lm=1/(Y1/L1+Y2/L2+Y3/L3),式中:
Lm——混合VOCs爆炸極限(%);
Y1、Y2、Y3——混合物中組成(%);
L1、L2、L3——混合氣體各組份相應的爆炸極限(%)。
例如:一天然氣組成如下:甲烷80%(L下=5.0%)、乙烷15%(L下=3.22%)、丙烷4%(L下=2.37%)、丁烷1%(L下=1.86%)
求該天然氣的爆炸下限。解:Lm=1/(80/5+15/3.22+4/2.37+1/1.86)= 4.369%
展開 傳感器助力如何預防在建船舶發生油漆氣體爆炸
同樣,TVOC氣體多數屬于可燃氣,當空氣中TVOC的濃度達到一定濃度時,同樣會發生火災或者爆炸事故。
甲醛
甲醛是一種刺激性氣體,會損傷呼吸道及內臟,具有急性中毒、慢性中毒、致突變、致癌四種性狀,危害很大,主要存在于粘合劑和水性漆中劣質墻體膩子也是一大主要來源。
甲醛能燃燒,蒸氣與空氣結合會形成爆炸性混合物。
據了解,由于油漆自身有害物質揮發或噴涂過程中操作不當,造成揮發物濃度過高,有機物聚積等原因,造成電焊、噴涂或遇明火而導致的爆炸事故屢見不鮮。
2019年11月1日,河南省信陽市淮濱縣江淮船廠六號碼頭發生一起生產事故,造成1死3傷,經初步調查,系電焊火花與船體高濃度油漆氣味發生接觸產生爆炸。
2019年4月7日,廣東清遠清城區石角乘龍船廠新造船舶惠華航8118船在石角渡口上游1000米左右船頭發生爆炸,造成2人死亡,經初步調查,船體“首尖倉”發生疑似油漆氣體爆炸事故。
業內人士表示,油漆主要化學成分是二甲苯、酯類、酮類、醇類、醚類等低沸點的有機溶劑,其中,二甲苯是各類油漆中普遍存在的,苯具有易揮發、易燃、蒸氣有爆炸性的特點。
上述爆炸、中毒事件大多是因為有限空間聚積了高濃度的二甲苯等有機物所致。目前正值酷暑和汛期,高溫高濕之下,油漆產品的生產、貯存、運輸等環節都存在一定的危險性,一旦出現事故,不僅帶來經濟損失,更有可能造成人身傷亡。根據國標要求,對于既屬于可燃氣體,又屬于有毒氣體的化合物,需設置有毒有害氣體探測器,苯、TVOC、甲醛三種物質全都有相應的氣體探測器可供使用,安全靈敏,是預防氣體事故的必備儀器。瀘州合江縣船廠油漆氣體爆炸事件真的很讓人痛心,造成巨大人員財產傷亡損失。
展開 基于Abaqus的水下爆炸仿真
<p><br></p><p><strong>作者:許鈺鍬 林麗</strong></p><p><strong>來源公眾號:水木人CAE</strong></p><p><strong>水下爆炸問題介紹</strong></p><p><br></p><p><strong>水下爆炸</strong>指的是在水中很小的區域有大量的能量(爆炸源)突然釋放的過程,從而對周圍的物體產生巨大的毀傷。水下爆炸大致可以分為四個主要過程:</p><ol><li>炸藥的爆轟,</li><li>沖擊波的形成和傳播,</li><li>氣泡的脈動和上浮,</li><li>以及沖擊波在與自由水面和結構的相互作用下產生的空化,由此對結構造成的二次加載。</li></ol><p>簡而言之,水下爆炸主要是通過直接接觸的爆轟,以及后續產生的三種主要非接觸的爆炸載荷沖擊波、氣泡和空化對周圍物體造成的毀傷。</p><p><br></p><p>水下爆炸往往會引起非常嚴重的后果,因此,對比試驗,數值仿真是非常安全高效的研究方法。</p><p><br></p><p>Abaqus中提供了兩種計算水下爆炸問題的方法:“散波”法和“總波”法。“總波”法爆炸點須位于水域模型的外部,且它可以考慮到空化效應的影響,所以總波法比較適合模擬中遠場爆炸。在近場爆炸中,由于爆炸時間短,氣泡脈動和空化產生的加載可以忽略,主要是考察沖擊波造成的結構毀傷效應,所以可以采用“散波”法進行模擬。</p><p><br></p><p> </p><p><strong>有限元模型建立</strong></p><p>本文使用SolidWorks創建一艘簡易的交通艇3D模型,并且創建半徑近似船半寬6倍的水域模型,以此模型分別采用“散波”法和“總波”法模擬炸藥在不同爆距下,交通艇毀傷情況。
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【Abaqus爆炸】 SPH方法分析彈頭侵徹爆破 ¥69
</span></h2><p>前段時間分享了用Abaqus CEL方法分析侵徹爆破問題,詳情見:</p><p><br></p><p><br></p><div contenteditable="false" width="100%">
<figure class="figure-link" data-title="【Abaqus爆炸】 CEL方法分析彈頭侵徹爆破" data-link="https://www.yqgqt.org.cn/post/1790179" data-regular="true">
<a href="https://www.yqgqt.org.cn/post/1790179" target="_blank">
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<span class="link-title">【Abaqus爆炸】 CEL方法分析彈頭侵徹爆破</span>
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https://www.yqgqt.org.cn/post/1790179
</div>
</div></a>
</figure>
</div><p>然而有人反饋說歐拉區域填充比較麻煩,而且網格尺寸非常影響材料填充精度。另外,對于復雜結構,仍要求網格是六面體網格;也不支持質量縮放(歐拉單元),這可能是CEL方法的不足。實際上上述侵徹爆破問題可以用SPH方法進行分析,而且SPH方法可以跟普通的拉格朗日單元分析類似進行操作,下面展示SPH方法的使用及注意事項。
展開 abaqus水下爆炸模擬出錯
我正在做一個水下爆炸荷載對板樁碼頭的模擬,碼頭結構除了連接的錨桿其余都是混凝土,出現了sta文件所示的錯誤,請問咋改啊,發生波速比大于1的單元在如圖(胸墻),網格是200mm,我把參考點設在胸墻的底邊。我修改過網格調大調小、炸藥當量調小、爆炸參考點往下移等等,都無濟于事,
abaqus水下爆炸cel
我的水下爆炸cel,氣泡不在第一次脈動時坍塌,在第二次脈動時坍塌,想問一下大家知道是什么問題嗎
ABAQUS用戶材料子程序管道爆炸
在ABAQUS中做管道內壓爆炸CEL模擬,采用vumat進行子程序定義
當管道為單層網格時,流固耦合效果好。當管道為多層網格時,采用abaqus自帶的材料及損傷可以實現模擬,使用vumat進行模擬流固耦合效果就很差(內部氣體漏氣、等效塑性應變分布不正確、計算迭代等),這是什么原因
abaqus做TNT在空氣中爆炸
請問各位大神,有沒有在abaqus中做TNT在空氣中爆炸的相關教程或者cae文件。有的話可以煩請指點指點嗎?在B站或者論壇上都沒看到詳細的一些教程。
Abaqus管道爆炸仿真案例講解
Abaqus管道爆炸仿真案例講解
求助 abaqus混凝土爆炸 有償
模擬中斷 元素變形過大

ABAQUS:水下爆炸(UNDEX)仿真案例講解
[圖片]
Abaqus TNT水下爆炸分析Step by Step ¥3
Abaqus TNT水下爆炸分析Step by Step-01-10.pdf
ABAQUS案例—炸藥與固體結構的爆炸分析 ¥5
本案例(附件中inp文件)講述了采用ABAQUS進行炸藥與固體結構的爆炸分析,其重點是炸藥屬性的建立及炸藥的粒子化處理。本案例主要側重固體結構的爆炸分析方法,而不限于結構類型,例如可以采用本案例方法模擬巖土結構的爆破、鋼筋混凝土結構爆破或水下結構的爆破等。
Abaqus CEL爆炸分析_混凝土建筑 ¥299
************************************Abaqus中的爆炸分析方法************************************
Abaqus的爆炸分析可以基于CONWEP/CEL/SPH/UNDEX聲固耦合等技術來建模,其中,CEL/SPH方法可以調用JWL或Ignition and growth狀態方程,常用于空氣中或水下的近場爆炸問題。
本篇案例為Abaqus CEL方法模擬空中爆炸對建筑物的毀傷作用。
************************************CEL近場爆炸應用案例************************************
建筑物為兩層民用住宅,混凝土+鋼筋土,混凝土采用CDP本構,并考慮單元刪除(≥Abaqus2019版);歐拉域內設置TNT炸藥和空氣,材料行為分別采用JWL和理想氣體狀態方程來描述。
首先,通過靜力學分析計算重力作用下建筑物的應力和變形,住宅內部房間布局和各區域的應力如下。
建筑物應力
然后,通過*initial state將重力下的應力應變、變形等傳遞到顯式動力學分析模型中,作為爆炸前建筑的初始狀態。
建筑物變形
某坐標截面上沖擊波與建筑物的相互作用:
爆炸沖擊波
在爆炸沖擊波作用下,混凝土出現大面積的損傷:
混凝土損傷
損傷嚴重的區域,單元完全失效:
動態應力
變形放大50倍,可以觀察到沖擊波造成的直接破壞和建筑物振動造成的間接破壞。
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