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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-02-27
abaqus建筑建模的視頻教程
CATIA詳細建筑零部件進行設計和建模,并自動創建整個建筑3DExperience Twin
對詳細建筑零部件進行設計和建模,并自動創建整個建筑3DExperience Twin 1、對詳細建筑物零部件建模,以用于制造和建造 2、可靈活地處理任何規模、任何復雜程度的項目 3、使用自定義或通用模板對整個建筑物建模,從而提高設計清晰度并避免混淆 4、最大限度地實現知識捕獲和重復利用,并通過自動化利用CATIA的完整功能
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BabyJade-Fluent meshing建筑外流場(SCDM建模)
、流線圖等 注1:本視頻是BabyJade-Fluent meshing建筑外流場(SCDM建模)教程的姊妹篇,本來想放到一起的,但考慮到每個人需求不同,就把它分開了,對內外流場或者Fluent meshing有需求的仿真者可以仔細學習這兩個教程 注2:由于建模軟件和網格軟件的受眾不同,因此我計劃在不同的模擬案例中采用不同的建模和網格軟件進行搭配,以便服務更多的CFDer。
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使用AnsysWorkbench對建筑物建模及結構分析
共一節,從Disignmodel建模至分析計算得出結果,將全過程操作進行了展示,希望讀者從中受益。全程鼠標操作錄屏,故無聲。
¥19.99 16分鐘 32播放
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abaqus建筑建模的實例教程
本帖介紹一套完整的浮置板-隧道-土體-建筑有限元模型
模型包含:鋼彈簧浮置板,隧道,土體(三層),框架式建筑物,如下圖所示:
整體網格圖:
隧道局部網格圖展示:
土體分為三層,且最外邊框采用無限元技術盡可能防止波的反射:
列車荷載采用Matlab封裝自編程軟件,同時搭載多節車動力學,仿真獲取有限元模型所有扣件位置處的支反力。(本貼中不加入自編程軟件模塊,因為有很多成熟的商業軟件都可以實現支反力的提取,如實在對作者軟件感興趣,可帖外咨詢)但,作者還是要介紹?。?!
主要文件介紹:
VTC.exe文件就是封裝軟件本件。當然因為是作者自編,那么.m文件也就是對應的源代碼咯。
Force.xls 文件即為本模型所需的全尺寸扣件支反力,部分展示如圖:
Pj.xls文件是擴展需求,為了滿足用戶可能需要實現移動荷載,也就是在鋼軌上進行加載的需求而輸出。部分展示如圖:
MyAppInstaller_mcr.exe這個文件很重要,是打開軟件時候一定要安裝的工作環境。
接下來繼續介紹有限元模型,無論通過什么方式得到的扣件反力挨個加到相應扣件位置處進行動力學求解。下圖展示了在浮置板軌道上的加載位置
結果展示
該圖為浮置板的垂向加速度
該圖為隧道的垂向加速度云圖,右邊為隧道的垂向加速速度時程
該圖為全局的垂向加速度云圖,右邊為地表的垂向加速速度時程
該圖為各層的垂向加速度,說明了傳遞規律的正確性
本帖不包含:VTS耦合動力學軟件,以及本模型未處理的全部操作錄制視頻
不放入本帖主要是考慮到大家不一定需要,不愿捆綁出售,有需要的可以帖外咨詢我,或者看我別的帖上面有沒有單獨放置的對應內容課程
展開 下載地址 :ABAQUS建筑結構分析應用
有氣膜結構建筑ANSYS建模經驗的請私聊我(幫助建模,付費)
歷史文化建筑,承載著過去各個時代的文化記憶。無論是保存還是修繕古建筑,都需要將其基本信息進行數字化建檔,為修繕提供精準參考。根據住建部的要求,從2020年開始到2022年,全國需完成歷史建筑100%測繪及系統錄入工作,并且明確鼓勵采用攝影測量、三維激光等新技術來完成。
古建筑實景三維建模與無人機技術的結合正在改變人們對歷史遺跡的認識和體驗。無人機技術的快速發展為古建筑實景三維建模提供了新的可能性,使人們能夠以更直觀、更真實的方式欣賞古建筑的魅力。本文將詳細介紹如何利用無人機進行古建筑實景三維建模,以及這項技術對于旅游、文化保護和歷史研究的影響。
無人機作為一種遠程操控的飛行器,具備航拍和航測的功能,可通過高清攝像設備實時傳輸圖像和視頻。無人機可以在古建筑周圍自由飛行,拍攝到各個角度的圖片和視頻,并通過三維建模軟件將這些圖像和視頻進行處理,生成真實逼真的三維模型。這項技術不僅可以還原古建筑的外觀和結構,還可以還原其歷史時期的環境和氛圍,使人們仿佛置身于古代的建筑之中。
使用無人機進行古建筑實景三維建模的好處不僅在于可以提供真實的外觀和環境,還在于可以在保持建筑原貌的同時,展示建筑的內部結構和細節。傳統的古建筑保護工作常常受到許多限制,比如對游客人數的限制、對建筑內部的限制等。而通過無人機拍攝的三維模型,人們可以從各個角度自由地觀察建筑的各個部分,不受時間和空間的限制。這將極大地提高游客的參觀體驗,使人們能夠更好地了解和欣賞古建筑的價值。
無人機在古建筑實景三維建模中的應用還可以幫助文化保護工作者更好地了解和研究古建筑。通過對三維模型的分析,人們可以更直觀地觀察到古建筑的結構、材料和裝飾等細節,從而更好地制定保護措施和修復方案。
展開 其中,相當多的高層建筑結構超出我國抗震設計規范、高層設計規程的適用范圍和設計規定。如何保障這些超限復雜高層建筑結構的抗震安全性是目前工程結構設計界極為關注的問題之一。根據我國現行抗震規范、高層規范,進行高層建筑結構的動力彈塑性分析乃至倒塌過程模擬來評價結構抗震安全性已成為超限建筑結構設計的重要手段與依據。
采用纖維模型和分層殼模型的通用有限元軟件ABAQUS與采用集中塑性鉸模型和墻體宏觀模型的傳統結構工程軟件相比,能夠得到更為準確、細致的分析結果,現已成為結構動力彈塑性分析的主要工具之一。但目前基于 ABAQUS 平臺建立復雜高層結構模型十分繁瑣、耗時耗力,這制約了ABAQUS在結構動力彈塑性分析中的應用。
為提高ABAQUS前處理建模效率,國內已有一些單位與個人開發了結構模型轉換程序,實現了將工程軟件MIDAS/GEN、SAP2000、YJK模型轉換為ABAQUS有限元模型,從而省略了ABAQUS 的建模步驟,大大提高了復雜結構動力彈塑性分析的效率。 但PKPM作為我國設計院最為常用的結構分析與設計軟件。特別是其中的PMSAP模塊,在我國常規的多層和高層建筑以及復雜的超高層、體育場館結構中得到廣泛的應用。如想實現PKPM的模型轉換為ABAQUS有限元模型,則需二次轉換,即首先將PKPM的模型轉為上述軟件模型,再轉為ABAQUS模型。此建模方法由于數據轉換層次較多,容易遺漏結構數據信息。
更為重要的是,上述轉換程序的最終轉換結果均是ABAQUS計算數據格式文件(INP文件)。而該計算數據格式文件極為復雜。若在轉換結構模型信息時出現缺陷,均難以在ABAQUS中修補,這極大地影響了工程結構分析工作。
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本案例闡述了針對任意形狀三維部件實施Voronoi晶格結構劃分并導入ABAQUS的完整流程。
三維模型需在AutoCAD中構建,并借助CAD三維模型Voronoi劃分插件完成晶格劃分。
劃分后的晶粒結構應導出為IGES格式文件,并以部件形式導入ABAQUS,進而構建裝配體。
通過ABAQUS三維晶體塑性有限元建模,深入揭示柱狀晶微觀結構(如晶粒尺寸、取向)與力學性能的關聯,為鑄造、焊接工藝優化提供關鍵理論依據,顯著提升材料可靠性與使用壽命。本案例介紹在ABAQUS內建立三維晶體結構有限元模型。
柱狀晶體模型采用CAD Voronoi V2.1插件建模,首先建立二維Voronoi模型,并在CAD內通過拉伸命令形成三維柱狀晶體
在ABAQUS有限元軟件中構建地層地質分層幾何模型,對巖土工程分析具有重要研究價值。該模型能精確表征不同地質層的幾何形態、材料屬性及空間分布,為地下結構穩定性評估、地震動力響應模擬及地質災害預測提供可靠數值依據。通過高精度有限元分析,可顯著降低現場試驗成本,優化工程設計參數,提升施工安全性和經濟性。
本案例中的地質分層模型通過CAD隨機粗糙度表面插件參數化隨機生成
ABAQUS三維多面體骨料密堆積建模通過重力堆積算法構建混凝土細觀結構,克服了傳統隨機分布模型與實際骨料沉降行為的偏差,更精準反映骨料在混凝土中的分布特征,可實現高骨料占比下的力學響應模擬,為混凝土損傷機理研究、材料參數標定及多尺度耦合分析提供可靠依據。本案例介紹在ABAQUS內建立三維混凝土多面體骨料重力密堆積模型。
混凝土細觀骨料堆積模型采用
以前做材料本構和細觀建模的時候,第一個攔路虎就是建模。尤其是機織編織類的材料,需要搞懂一系列織造參數,才可能完成三維模型創建。這還不算完,搞完模型還要繼續弄網格,一旦需要研究幾何參數變化規律,上述的過程又得整一遍。
即便后面我已經很熟練了,這個過程仍然需要花費很多時間。那個時候我就在想,以后要是能自己搞一個參數化建模工具就好了。
后來做項目多了,發現不僅是細觀結構
前文我們介紹了基于“厚度”推進策略生成網格,并自動定義鋪層、材料的層合板建模算法。
為了提高展示度,同時也是方便給別人使用。我們可以開發一個界面,并封裝成一個軟件。
作為一個小的案例,同樣采用MATLAB實現。
很多人都用過MATLAB的GUI模塊,然而這個東西適合做一些小的工具,稍微復雜一點的功能,就完全無法開展。
GUI模塊
一個最簡單的例子
ABAQUS多孔結構建模2D7個月前
ABAQUS二維隨機多孔結構建模,可有效表征孔隙隨機分布與連通特性,結合有限元方法精確模擬在復雜載荷下的力學響應與損傷演化過程,或進行孔隙區域內的流體模擬滲流分析。本案例介紹在ABAQUS內建立隨機分布的多孔結構二維模型。
多孔結構模型采用單連通周期邊界多孔結構2D軟件參數化生成,模型為png格式的圖片文件。
ABAQUS二維隨機多邊形骨料及界面過渡區(ITZ)的混凝土細觀建模研究,可有效揭示混凝土內部多相復合結構的力學響應機理。該模型能夠真實反映骨料隨機分布特征及ITZ對裂縫萌生與擴展的影響,為準確模擬混凝土損傷演化過程、預測宏觀力學性能提供理論基礎,對提升混凝土結構耐久性與安全性具有重要意義。本案例介紹在ABAQUS內建立多邊形骨料、界面過渡區(ITZ)、水泥砂漿基體多相材料混凝土細觀有限元模型。