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abaqus初始場的案例

ABAQUS導入初始變量(預定義)多次低速沖擊以及沖擊后壓縮 ¥38
ABAQUS導入初始場變量(預定義) 通常利用ABAQUS計算時,需要多步驟分析,例如計算多次低速沖擊以及沖擊后壓縮等,下面詳細描述利用數據傳遞方法進行多步驟分析。(建議購買視頻,視頻內包含此帖子) 導入效果圖如下: 導入的損傷云圖 導入的應力 導入的位移 分層損傷的導入 1. 計算完成后,新建一個ABAQUS 窗口,切記與上一步計算的ODB文件在同一個文件夾下,導入Part部件
有限元模擬臨坡地基,abaqus 從外部導入初始應力(三)
3、從第 1 步備份的數據庫文件導入初始應力,如下圖。 最后,檢查應力分布云圖、位移分布云圖,確認初始應力是否設置成功。本例中,設置成功后的位移分布云圖如下。
淺談abaqus針對不同單元類型定義初始溫度
在進行熱-應力分析時,初始溫度的定義為最常見的。針對不同的單元類型(Solid單元、Shell單元、Beam單元),Abaqus提供了多種不同的定義初始溫度的方法,可以根據實際情況靈活的選擇不同的定義方式,從而更加精確的實現仿真分析。下面簡單的介紹一下在Abaqus中以上三種單元定義初始溫度的方法。 l Solid單元初始溫度定義 l Shell單元初始溫度定義 l Beam單元的初始溫度定義 這三部分單元的初始溫度定義詳見附件: 淺談abaqus針對不同單元類型的初始溫度定義.pdf
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有限元模擬條形基礎持力層,abaqus 地基初始應力設置(二)
有限元模擬條形基礎持力層 模型概況 基礎形式:條形基礎 基底摩擦條件:完全粗糙 荷載情況:基礎承受豎向荷載 模擬的目標 1、地基初始應力狀態 2、條形基礎持力層在極限狀態的位移 3、地基極限承載力 模型的注意事項 1、 基礎簡化為剛性基礎 2、 該問題簡化為平面應變問題,采用 CPE4 四節點平面應變單元 3、 基底“完全粗糙”在模型中的體現:約束基底范圍的水平位移 4、 彈性階段采用線彈性本構模型,塑性階段采用莫爾-庫倫本構模型 5、 基礎埋深范圍內的土層的重力以等效荷載替代 6、 獲取基礎持力層“荷載沉降曲線”的方法:指定基底范圍的沉降,沉降值要足夠大,確保持力層進入極限破壞狀態。通過給定的沉降求解基底范圍節點的豎向約束力。 有限元模型 在加載分析步中,指定基底范圍的沉降為 y 方向 -0.3m(見下圖),以此確保地基達到破壞狀態。 基礎持力層極限狀態下的位移 通過 YZ 平面鏡像,得到左部分的位移。 基底壓力與沉降關系曲線 從關系曲線拐點處可以得到基礎持力層的極限承載力:320.7 kPa。 地基初始應力設置 本例的地基初始應力是由自重、基礎埋深范圍內土體等效荷載產生的。 在 Initial 初始步中定義 Geostatic stress ,分別設置地基模型頂面、底面的豎向坐標和對應的應力(如下圖),ABAQUS 會根據兩端的應力進行線性插值構建應力。 此外,要保證初始應力的平衡,需要在 geostatic 分析步正確施加地基的重度(Body force)、外荷載(基礎埋深范圍土體的等效荷載)。
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abaqus初始場圖1
有限元模擬三軸固結排水試驗,abaqus 初始應力設置(一)
有限元模擬三軸固結排水試驗 模型概況 土體試樣尺寸:高 8 cm,直徑 4 cm; 土體力學參數:彈性模量 10MPa,泊松比 0.3,粘聚力 10 kPa,內摩擦角 30°; 試驗荷載:圍壓 100kPa; 試驗類型:等應變式三軸試驗,豎向應變為 10%; 模擬的目標 1、等壓固結完成時的應力狀態 2、獲得三軸試驗剪切破壞時的豎向應力 模型注意事項 1、簡化為軸對稱問題 2、彈性階段采用線彈性本構模型,塑性階段采用莫爾-庫倫本構模型 3、將固結完成后的應力狀態作為初始狀態 4、不考慮等壓固結的變形 5、采用 abaqus 的 Geostatic 分析步模擬等壓固結完成后的應力狀態 6、采用軸對稱應力單元 CAX4 ,只劃分一個單元 7、剪脹角采用 abaqus 默認的最小值 0.1° 有限元模型 注:斜體樣式只劃分一個單元,單元類型 :4節點線性軸對稱應力單元 豎向應力與豎向應變關系 得到土體試樣剪切破壞時的豎向應力為 334.6kPa,與理論計算結果一致。 土體試樣的初始應力設置 初始應力的設置需要滿足平衡條件:等效節點荷載要和外部荷載、邊界條件平衡。如果達不到平衡,將不能得到一個位移為零的初始狀態。此時所產生的應力也不是所施加的初始應力。 在本例中,等壓固結完成后的應力為:三個方向的主應力都為 100kPa。在初始步設置初始應力如下: 在 Geostatic 分析步定義邊界條件為:對稱軸處 X 方向位移為零,底部 Y 方向位移為零。在頂面和右側施加圍壓 100kPa。得到的初始應力如下: 對應的土體試樣位移云圖如下,可以判斷 Geostatic 分析步未產生位移:
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