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abaqus水力分析的案例

基于ABAQUS的某水力電機轉(zhuǎn)子模態(tài)分析(SOP)
一、背景介紹 如下圖(1-1)示為某電機轉(zhuǎn)子三維模型,應需求對該產(chǎn)品做模態(tài)分析。 一、分析步驟 1. 幾何模型處理 因有限元分析是基于離散體的計算,為了能夠得到質(zhì)量較高的離散單元,保證計算的順利進行,我們通常會在保證計算精度的前提之下,根據(jù)實際情況結(jié)合自身經(jīng)驗對幾何模型做合理的簡化處理。 2. 網(wǎng)格劃分 在本例中,因模型較大、零部件較多,我們使用了更為專業(yè)的前處理軟件Hypermesh進行了網(wǎng)格的劃分,然后再導入ABAQUS/CAE中。在這里網(wǎng)格劃分方法及操作步驟不做詳細說明。 3. 材料定義 在ABAQUS/CAE中,部件材料定義分為如下三個步驟,如圖2-1示。 操作SOP: Step1:材料定義 在Property模塊中,首先通過Material/Create命令進入材料定義對話框,在name項輸入材料名稱。使用Mechnical/Elasticity/Elastic命令定義材料楊氏模量和泊松比,使用General/Density命令定義材料密度。 Remark:在本次分析中將簡化使所有部件材料默認為一致。大家在后續(xù)實際案件處理分析中須對各部件材料參數(shù)做詳盡定義。 Material Property:【E=206000MPa;P=0.3;Density=7.8×10-9t/mm3】 Step2:材料截面屬性的創(chuàng)建 首先通過Section/Create命令進入材料截面定義對話框,在name項輸入材料名稱,選擇相應的界面類型,點擊continue指派材料,創(chuàng)建材料截面屬性。 001. 實體模型材料截面屬性創(chuàng)建: 002. 殼體模型材料截面屬性創(chuàng)建: Step3:分配材料截面屬性 首先使用Assign/Section命令,選擇賦予材料的目標部件,確認后進入材料截面屬性分配對話框,選擇對應的材料截面屬性即可。
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abaqus水力壓裂加滲透壓怎么實現(xiàn)
請教大佬,有人知道有的文獻里面提到在abaqus里面加水壓滲透壓裂,這個是怎么實現(xiàn)的呀?水壓怎么加呢?xfem不是只能加排量嗎?
ABAQUS中非均質(zhì)煤巖體的水力壓裂模擬 ¥80
今天給大家?guī)硪粋€有關(guān)水力壓裂模擬的案例,廢話少說直接上論文: 非均質(zhì)彈塑性煤體水壓致裂裂紋形態(tài)研究 - 中國知網(wǎng) (cnki.net) 模擬裂紋擴展的方法有很多,但我覺得FDEM方法是模擬縫網(wǎng)形態(tài)的最好方法,這篇論文使用ABAQUS通過二次開發(fā)實現(xiàn)FDEM方法,相關(guān)方法星辰北極星大佬早就使用過了,這里我們主要解決兩個問題: 1、材料非均質(zhì)性的實現(xiàn)方法 2、多射孔多注入點的集中流量注入實現(xiàn) 模擬的基本模型很簡單,辦公室的工作站只夠帶動的二維的;因為考慮了地層的非均質(zhì)性,所以計算不易收斂,這個二維模型為100w自由度,40核工作站算一步10分鐘左右,單步增量時長1e-5到-7的樣子,所以還請大家斟酌后建模。具體模型如下圖:15m*15m的地層中有一簇射孔,詳細尺寸圖中已經(jīng)給出啦。 這一簇射孔在際水力壓裂中是一個分隔段,我們需要將中間四個注液點耦合到一個節(jié)點上,給這個節(jié)點設置集中注液流量,被耦合的四個點根據(jù)孔隙壓力自己平衡每個點的注液流量。
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ABAQUS幫助中關(guān)于水力壓裂例子的講解PPT
這是有關(guān)幫助里面例子的一些具體操作流程的講解,對于需要用ABAQUS研究cohesive以及流固耦合的朋友可以當做參考!希望對研究水力壓裂以及相關(guān)領域的朋友有所幫助 ABAQUS幫助中關(guān)于水力壓裂例子的講解PPT 1.rar ABAQUS幫助中關(guān)于水力壓裂例子的講解PPT 2.rar
abaqus水力分析圖1
Abaqus水力壓裂包會教程 ¥30
這兩天接了一些水力壓裂的單子,遇到了很多問題,然后我就想著把整個制作過程記錄下來,希望可以幫到大家 下面是整個制作教程,希望得到大家的支持!
基于abaqus擴展有限元模擬水力壓裂 ¥9.9
該案例模擬含有原生裂縫的水力壓裂的裂紋擴展。該案例付費內(nèi)容含有2017版abaqus的cae和odb文件供大家學習參考。
水力壓裂裂縫三維擴展ABAQUS數(shù)值模擬研究
水力壓裂裂縫三維擴展ABAQUS數(shù)值模擬研究
水力壓裂對套管和水泥環(huán)的影響分析
1.算例分析背景 井下壓裂工藝是低滲透油藏增產(chǎn)改造的主要手段,1500~2000m深度的地層破裂壓力在40~50MPa,這個壓力一般是在油井鉆井及后期開發(fā)過程中的最高工況壓力,在進行鉆井設計時需要考慮套管強度設計,另外需要考慮極限工況壓力對套管外水泥環(huán)的影響,因此,基于Abaqus軟件,利用有限元方法對套管強度進行校核計算,并觀察水泥環(huán)的受力情況。 2.計算模型建立 建立套管-水泥環(huán)-地層模型,如圖:內(nèi)側(cè)為套管模型,中間為水泥環(huán),外部為地層。 3.材料屬性設置 針對三種部件分別設置四種材料屬性,因水泥石為水泥漿添加各種助劑形成的固結(jié)物,與混凝土的力學性能有比較大的差別,為簡化計算過程,水泥石選用摩爾-庫侖模型,如圖:彈性參數(shù):楊氏模量取5.26Gpa,泊松比取0.34,套管選用合金鋼材質(zhì),地層也選用摩爾-庫侖模型。 4.網(wǎng)格劃分 全部部件均采用結(jié)構(gòu)化六面體網(wǎng)格,提高計算精度,并節(jié)約網(wǎng)格數(shù)量,以減小計算量。最內(nèi)側(cè)套管劃分網(wǎng)格較細,保證壁厚方向至少3層網(wǎng)格,水泥環(huán)、地層網(wǎng)格依次增大。 所有網(wǎng)格單元均采用三維應力線性單元C3D8R。 5.接觸設置 針對套管-水泥環(huán),水泥環(huán)-地層分別建立2組接觸對,采用同一接觸屬性,以簡化計算。接觸屬性分別設置切向、法向?qū)傩裕邢蛟O置摩擦系數(shù)為0.45,法向為線性壓力過盈。 6.分析步設置 首先在初始分析步設置進行初始地應力設置,因計算過程設置表面壓強載荷過大,因此設置2個分析步分別加載,提高計算收斂性。 7.邊界條件 首先在初始分析步設置地層應力,本例為簡化計算,假設地層各處的地應力分布相同。 第一分析步以幅值曲線加載28MPa表面壓強載荷,第二分析步以幅值曲線加載50MPa表面壓強載荷,以模擬井下壓裂施工時套管受力情況。
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ABAQUS幫助中關(guān)于水力壓裂例子的講解PPT
ABAQUS幫助中關(guān)于水力壓裂例子的講解PPT 1.rar ABAQUS幫助中關(guān)于水力壓裂例子的講解PPT 2.rar
水力割縫引起鉆孔周圍瓦斯卸壓分析
本案例分析鉆孔周圍水力割縫引起的瓦斯卸壓狀況,以鉆孔周圍有裂縫與無裂縫為例。鉆孔周圍裂縫為隨機裂縫,兩種情況條件設置相同。從圖中可以看到,鉆孔周圍在隨機裂縫影響下,瓦斯卸壓程度比無裂縫時要明顯造成這種原因可能與裂縫中滲透率比煤層中大,引起增透效果。
abaqus中XFEM水力壓裂壓裂液的溫度是否可以設定?
請問一下各位大佬,在abaqus軟件中使用XFEM方法模擬單條水力壓裂擴展,其中的壓裂液溫度能用關(guān)鍵詞進行設置嗎?我目前用的是cflow關(guān)鍵詞進行注入,請問這串關(guān)鍵詞可以加溫度嗎?
abaqus水力分析圖2
巖石內(nèi)部水力壓裂破壞失效仿真分析
本文通過ABAQUS分析技術(shù),應用cohesive單元來模擬水力裂縫的現(xiàn)象。 2問題描述 模型為水力壓裂施工的目標地層,地層深度為2000m,壓裂目標層厚度10m,上下層厚度均為20m,巖土層參數(shù)和地應力條件見表1所示,施工采用的壓裂液黏度為1,施工為定排量施工,注液峰值為0.6m3/min,注入總時長300s,其中前30s為注液提速階段,注入點位于目標層中點。
MSI 利用 STAR-CCM+? 進行復雜水泵水力分析
除了復雜瞬態(tài)流、旋轉(zhuǎn)機械以及非穩(wěn)定強迫輸出外,水泵同時還涉及復雜的二次流,因此要求模擬工具能夠在分析過程中捕捉所有相關(guān)的物理現(xiàn)象和過程。水泵模擬包括水流從進口進入,經(jīng)過兩個串聯(lián)葉輪的兩級,最后通過渦殼出水的整個過程。推力平衡裝置將部分出水重新轉(zhuǎn)至進口。為增強水泵的空化和水力性能,水泵的一級流道和二級流道設計極其復雜。 多級泵的流域包括進口、出口、一級和二級流道、靜止區(qū)和旋轉(zhuǎn)區(qū)之間的交界面等。圖 8 顯示了水泵的幾何結(jié)構(gòu)和計算網(wǎng)格。模擬中共有八個連接靜止區(qū)和旋轉(zhuǎn)區(qū)的一級交界面和二級交界面。利用 STAR-CCM+ 求解環(huán)繞葉輪周圍的水流、每個組件在導流罩前后的空化區(qū)以及連接進口至出口的通道內(nèi)的流動情況。 圖8:STAR-CCM+ 得出的水泵結(jié)構(gòu)(左) 和計算網(wǎng)格(右) 圖 9 顯示了水泵在低流量和高流量條件下的水流流線對比。在低流速條件下,渦殼左側(cè)呈現(xiàn)出與其右側(cè)不同的流動特性,即左側(cè)存在非對稱扼流現(xiàn)象。在高流速條件下,兩側(cè)水流呈旋渦狀但較均勻。 圖 10 顯示了不同流率條件下水泵的總水頭。客戶從模擬過程中觀察到總水頭隨著流率自高向低變化而趨平。從 STAR-CCM+ 模擬結(jié)果可以看出不均勻流是水泵在低流率條件下性能惡化的主要原因。分析和觀察為客戶提供了重新設計水泵的科學依據(jù),使其在低流率條件下能夠產(chǎn)生適當?shù)乃^。 圖 9:泵出口處的流線,按流速大小著色處理:左圖 359 加侖/分,右圖 1110 加侖/分 文章來源:義維科技
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水力壓裂對套管和水泥環(huán)的影響分析
1.算例分析背景 井下壓裂工藝是低滲透油藏增產(chǎn)改造的主要手段,1500~2000m深度的地層破裂壓力在40~50MPa,這個壓力一般是在油井鉆井及后期開發(fā)過程中的最高工況壓力,在進行鉆井設計時需要考慮套管強度設計,另外需要考慮極限工況壓力對套管外水泥環(huán)的影響,因此,基于Abaqus軟件,利用有限元方法對套管強度進行校核計算,并觀察水泥環(huán)的受力情況。 2.計算模型建立 建立套管-水泥環(huán)-地層模型,如圖:內(nèi)側(cè)為套管模型,中間為水泥環(huán),外部為地層。 3.材料屬性設置 針對三種部件分別設置四種材料屬性,因水泥石為水泥漿添加各種助劑形成的固結(jié)物,與混凝土的力學性能有比較大的差別,為簡化計算過程,水泥石選用摩爾-庫侖模型,如圖:彈性參數(shù):楊氏模量取5.26Gpa,泊松比取0.34,套管選用合金鋼材質(zhì),地層也選用摩爾-庫侖模型。 4.網(wǎng)格劃分 全部部件均采用結(jié)構(gòu)化六面體網(wǎng)格,提高計算精度,并節(jié)約網(wǎng)格數(shù)量,以減小計算量。最內(nèi)側(cè)套管劃分網(wǎng)格較細,保證壁厚方向至少3層網(wǎng)格,水泥環(huán)、地層網(wǎng)格依次增大。 所有網(wǎng)格單元均采用三維應力線性單元C3D8R。 5.接觸設置 針對套管-水泥環(huán),水泥環(huán)-地層分別建立2組接觸對,采用同一接觸屬性,以簡化計算。接觸屬性分別設置切向、法向?qū)傩裕邢蛟O置摩擦系數(shù)為0.45,法向為線性壓力過盈。 6.分析步設置 首先在初始分析步設置進行初始地應力設置,因計算過程設置表面壓強載荷過大,因此設置2個分析步分別加載,提高計算收斂性。 7.邊界條件 首先在初始分析步設置地層應力,本例為簡化計算,假設地層各處的地應力分布相同。 第一分析步以幅值曲線加載28MPa表面壓強載荷,第二分析步以幅值曲線加載50MPa表面壓強載荷,以模擬井下壓裂施工時套管受力情況。
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基于虛擬儀器的水力機組振動、噪聲測試分析系統(tǒng)的研究與開發(fā)
本文以水輪發(fā)電機組振動為研究對象,開展了基于虛擬儀器的水輪發(fā)電機組振動測試分析系統(tǒng)的研究和開發(fā)工作。首先論述了水輪發(fā)電機組振動分析的重要意義,詳細分析了振動監(jiān)測的研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢,并對其應用前景做了進一步分析。通過分析、整理、歸納水輪發(fā)電機組振動理論,水輪發(fā)電機組的振源以及水輪發(fā)電機組部分振動故障的特征,為振動監(jiān)測系統(tǒng)奠定了基礎。論文詳細闡述了基于虛擬儀器的水輪發(fā)電機組振動測試與分析系統(tǒng)的軟、硬件設計及實現(xiàn)過程,并對軟件功能進行了仿真實驗。同時結(jié)合使用北京英華達EN900振動監(jiān)測故障診斷儀在自一里水電站的真機試驗,探討了基于虛擬儀器的水輪發(fā)電機組振動測試分析系統(tǒng)的實用性和可行性,得出的結(jié)論對于本文開展的研究工作具有重要的指導意義 基于虛擬儀器的水力機組振動、噪聲測試分析系統(tǒng)的研究與開發(fā).pdf
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