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abaqus巖土蠕變仿真的案例

Abaqus巖土仿真分析中能干什么 附ABAQUS巖土工程中的應用下載
下載地址:ABAQUS巖土工程中的應用
Abaqus巖土仿真分析中能干什么 附ABAQUS巖土工程實例詳解下載
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abaqus巖土滲流仿真
有個問題請教一下大佬。就是我在做滲流分析時,在荷載模塊添加了預定義場(初始孔隙比),為什么提交計算還是顯示初始孔隙比未定義呢?
利用Abaqus的UMAT子程序仿真木材蠕變現象
蠕變現象 蠕變現象簡單講,就是載荷不變,材料或者結構變形隨著時間的推移而逐漸增加的現象。引起蠕變的原因有很多,溫度、材料本構、載荷水平等等。從微觀機理上可以追溯到晶體結構。當然這不是我們做工程的該考慮的。 我們要考慮的是,如何用一個本構來描述這種變形特點。下面這個圖具備相當的代表性。 通常這類問題一個顯著的特點就是和時間相關,類似于一個生長現象。搞自然科學的,看到這基本都能猜到,這個本構一定要有自然常數。下面我們將以木材蠕變為例,介紹下在ABAQUS UMAT中如何實現蠕變仿真。 2. 本構理論 文獻[1]給出了木材蠕變過程中本構: 3. 算例 3.1 模型 考慮懸臂梁模型,如下圖。 3.2 邊界條件 根據蠕變的定義,模型必須現有一個穩定的載荷,因此可以分成兩個step。第一個step,完成力加載,第二個step保持載荷,實現蠕變變形的生長。 需要指出的是,蠕變通常需要在較長的時間尺度上才能有明顯的效果。比如我們要觀察100天的變形情況,那么這個時候,ABAQUS設定的總時間還是1,在UMAT里面要乘以相應的系數,給出物理時間,才能有效的實現蠕變效果。 3.3 結果 最終得到懸臂梁端部位移如下圖所示。從圖中可以看出,在最初的幾天,蠕變變形較大,隨著時間的推移,變形增加的幅度放緩,符合蠕變的特點。 參考文獻 [1] 《濕度變化和荷載作用下膠合木曲梁的工作性能研究》 [2] 《旋切板膠合木的蠕變及其對結構穩定性的影響》 最后,有abaqus二次開發相關需求歡迎大家通過我們的微信公眾號聯系我們。 微信公眾號:320科技工作室
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abaqus巖土蠕變仿真圖1
Abaqus粘彈性材料蠕變測試仿真案例講解
Abaqus粘彈性材料蠕變測試仿真案例講解
ABAQUS好像有那個巖土仿真牛逼癥!
我們接著上一期講 巖土工程常用的單元 除了實體單元外,還有梁單元 梁單元 如果一個構件橫截面的尺寸遠小于其軸向尺度(一般的判據為小于1/10), 并且沿長度方向的應力是最重要的因素,就可以用梁單元進行模擬。 在巖土工程中,梁單元可用來模擬樁或其他結構構件。 在ABAQUS中梁單元的名字以字母“B"開頭。下一個字符表示單元的維數:“2”指的是二維梁單元,“3”指的是三維梁單元第三個字符表示插值的階數:“1”表示線性插值,“2”表示二次插值,“3”則表示三次插值。B21和B31單元(線性梁單元)以及B22和B32單元(二次梁單元)是考慮剪切變形的Timoshenko梁單元,它們既適應于模擬剪切變形起重要作用的深梁,又適用于模擬剪切變形不太重要的細長梁。 提示:在ABAQUS中,梁單元是梁柱類單元,即可以產生軸向變形、彎曲變形和扭轉變形。Timoshenko 梁單元還考慮了橫向剪切變形的影響。 1.單元庫 梁單元庫中有二維和三維的線性、二次及三次梁單元。ABAQUS/Explicit 中沒有三次梁單元。 2.自由度 二維梁單元的每個節點有3個自由度:2個平動自由度(1和2)和一個繞模型所在平面法線的轉動自由度(6)。 三維梁單元每個節點有 6個自由度:3個平動自由度(1-3)和3個轉動自由度(4-6)?!伴_口截面"型的梁還有一個表示梁橫截面翹曲量的附加自由度(7)。 3.單元性質 由于梁單元中的節點坐標只定義了梁的長度,用戶必須給出梁截面特性,即材料、梁截面輪廓線的幾何尺寸和形狀。ABAQUS/CAE中提供了一系列內置的梁截面,方便用戶定義。
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ABAQUS 巖土仿真,擋墻與填土接觸面設置 ¥1.25
本文是在《有限元模擬重力式擋土墻,支擋結構仿真系列(一)》的基礎上(https://www.yqgqt.org.cn/content/post/441610),介紹擋土墻“墻背-填土”接觸面的設置方法。 模型的尺寸、材料參數、及說明,請移步(https://www.yqgqt.org.cn/content/post/441610)。 收費部分提供1個視頻和兩個壓縮包: 1、提供的視頻是演示“墻背-填土”接觸面設置過程的。 2、“接觸面,及后面步驟都沒有設置.rar ”壓縮包是專門為本文準備的。解壓后的模型“接觸面”之前的步驟都已經設置完畢,剩下接觸面及后面步驟沒有設置,留給感興趣的朋友對照視頻來練習設置接觸面。 3、“完整.rar ”壓縮包包含完整的擋土墻仿真過程。 如有疑問請直接留言、或者私信,會在第一時間進行回復。謝謝!
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分層填筑加筋土擋墻,Abaqus 巖土仿真
本文配套視頻,請點擊 https://www.yqgqt.org.cn/college/video/c13449 分層填筑加筋土擋墻,Abaqus 巖土仿真 前文回顧 在《有限元模擬加筋土擋墻,支擋結構仿真系列(二)》一文中(https://www.yqgqt.org.cn/content/post/442137),使用 abaqus 有限元模擬了滿鋪包裹式加筋土擋墻的潛在破裂面、應力場和位移場。但算例中自重荷載是一次性施加的,并未考慮擋墻“分層填筑”的實際情況。 geogrid 前處理插件 本文借助 geogrid 加筋土擋墻前處理插件(https://www.yqgqt.org.cn/content/post/441859),輕易實現了10層填土的“分層填筑”前處理過程。 對于多層加筋土的分層填筑模擬是十分繁瑣的,比如:需要對建立多個“筋土界面”;使用生死單元時需要定義多個筋土集合;定義多個分析步并逐個進行“單元生死”的設置;為每層土定義自重荷載并設置生效時刻。大量的重復操作既容易出錯,又耗費時間。如果需要進行多次試算,效率極低! 以下是部分設置的截圖,可以直觀的感受到設置的繁瑣程度。但是在 geogrid 前處理插件中,只需要在命令欄輸入幾條命令就能完成所有的前處理工作,效率得到極大提高,而且避免了操作的失誤。 加筋體內塑性應變的發展過程(3層~10層) 以下是重力一次性施加的情況(墻面傾向左側): 可見,分層填筑時,加筋土內的塑性應變發展得慢一些。 墻身位移云圖對比 分層填筑得到的墻身位移云圖如下,最大位移為 15.9mm。(擋墻底邊約束了x、y方向位移) 可見,分層填筑模擬得到的墻身變形更符合實際情況。 下面是自重荷載一次性施加的位移云圖,最大位移為 21.4 mm。
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