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登錄Abaqus水滴模擬
關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-02-27
Abaqus水滴模擬的視頻教程
ABAQUS-水滴滴落到薄板模擬(SPH方法)
本實例基于ABAQUS/Explici利用SPH方法模擬了水滴低落到薄板上的過程。由于cae中不支持PC3D單元,需要先通過CAE建模,寫出inp文件,然后通過修改inp文件,將水滴單元類型改為PC3D,建立接觸面及接觸對,在command提交inp運算,得到輸出結果。
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Abaqus水滴模擬的實例教程
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首先創建3*3*3nm的水盒子:
gmx solvate -box 3 3 3 -o waterbox.gro
增大盒子的尺寸,往外擴展出真空區域
gmx editconf -f waterbox.gro -o newbox.gro -box 10 10 10
創建的初始納米水滴模型如圖1所示:
圖1 初始納米水滴模型
三、模擬結果分析
先對初始納米水滴進行常溫下300ps的平衡模擬,可以發現,由于表面張力的作用,納米水滴變成了球形,如圖2所示。
圖2 納米水滴常溫平衡模擬
對常溫平衡后的納米水球進行450 K高溫下的蒸發模擬(圖三),可以看到,隨著模擬的進行,大的水球逐漸被分裂為一個個小的水團簇,說明水的蒸發過程正在進行。
圖3 納米水滴高溫蒸發模擬
我們可以進一步使用clustsize命令分析軌跡,統計軌跡中原子或分子團簇出現的情況。默認情況下,只要原子間距離小于3.5埃(數值可以用-cut設定),就被認為處于同一個簇中。如圖4所示,隨著初始水球的逐漸蒸發,最大的簇中所含的分子數逐漸減小。
圖4 最大的簇所含分子數隨時間的變化
四、納米水滴蒸發的模擬應用
納米材料的制備與應用:納米水滴的蒸發過程在納米材料的制備中起著關鍵作用。例如,納米粒子在液滴蒸發過程中凝聚,可以形成薄膜或納米結構。因此,研究納米水滴的蒸發行為對于設計和控制納米粒子的合成過程至關重要。
涂層技術與微納尺度設備:納米水滴蒸發在涂層技術中具有廣泛的應用,尤其是在液滴印刷技術、表面涂層等領域。通過模擬不同條件下的蒸發過程,研究人員可以預測并優化涂層的質量和均勻性。
熱傳導與界面現象研究:納米尺度下的水滴蒸發過程與熱傳導、氣液界面的相互作用密切相關。
展開 <p class="ql-align-center">二維視圖</p><div contenteditable="false" width="100%">
<figure class="figure-image" data-img="https://img.jishulink.com/202410/attachment/b59be81775f04fa990ac2a63865472ea.gif" style="text-align: center">
<img src="https://img.jishulink.com/202410/attachment/b59be81775f04fa990ac2a63865472ea.gif" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/202410/attachment/b59be81775f04fa990ac2a63865472ea.gif?image_process=/format,webp/quality,q_40/resize,w_400" data-pc-src="https://img.jishulink.com/202410/attachment/b59be81775f04fa990ac2a63865472ea.gif?image_process=/format,webp/quality,q_40" data-initial-src="https://img.jishulink.com/202410/attachment/b59be81775f04fa990ac2a63865472ea.gif">
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</div><p class="ql-align-center">三維視圖</p><div contenteditable="false" width
展開 作為Abaqus中用于極度變形的分析技術之一,CEL方法常用在流固耦合、固體大變形等分析過程。
CEL方法的基礎是歐拉分析,今天的USim小課堂為大家提供一個歐拉分析的入門案例-水滴落水過程完整步驟。
Abaqus水滴落水歐拉分析
1、創建一個歐拉部件,尺度200,尺寸50*100*100(1/4模型),如下圖分割該歐拉部件(非必須步驟),用于幫助參考體部件的定位。
創建歐拉部件
2、建模單位制采用mm-tone,定義歐拉材料參數密度=1e-9;EOS/Us-Up=(1483000,0,0);動粘度系數=8.9e-10,以此材料創建歐拉截面并指派給歐拉部件。同時把網格沿對稱面交線方向單向加密,種子偏置參數為最小尺寸1mm,最大5mm。
定義歐拉材料并劃分網格
3、創建水的參考部件(不需要指派材料),并與歐拉部件裝配;顯式動力學分析步時長0.5s。
創建并裝配參考部件
4、用VFT工具,按照參考部件占據的歐拉網格區域生成一個離散數據場,用來定義水的初始位置。
生成離散數據場
5、定義對稱面的xsymm/zsymm對稱邊界條件,并在地面與另外兩個側面定義Vi=0的邊界條件作為流體的wall,其中i代表與該面垂直的坐標軸;施加-Y向重力。
施加邊界條件
6、單純的歐拉分析可不用定義接觸,直接執行分析。
表面波
USim小課堂的福利又來啦!轉發本篇文章至朋友圈,并截圖回復此公眾號(USim)后臺即可獲取此案例CAE+inp文件。
展開 ABAQUS案例:CFRP加固H型鋼梁有限元模擬 ¥19.89
1.部件創建
1.1.1選擇模塊,點擊(創建部件)按鈕,【Modeling Space】模型空間選擇【3D】,【Type】類型選擇【Deformable】可變形的,【Shape】選擇【Solid】,【Type】選擇【Extrusion】,大致尺寸【Approximate size】輸入2000.
1.1.2.點擊創建線,輸入如下坐標
1.1.3.點擊鼠標中鍵,輸入拉伸深度2000,得到工字鋼模型。
1.2.1點擊(創建部件)按鈕,【Modeling Space】模型空間選擇【3D】,【Type】類型選擇【Deformable】可變形的,【Shape】選擇【Shell】,【Type】選擇【Planar】,大致尺寸【Approximate size】輸入2000.
1.2.2點擊創建矩形,輸入如下坐標(0,0),(72,1000)。點擊鼠標中鍵,得到CFRP模型。
1.3點擊(創建部件)按鈕,名稱輸入【diankuai】
【Modeling Space】模型空間選擇【3D】,【Type】類型選擇【Deformable】可變形的,【Shape】選擇【Solid】,【Type】選擇【Extrusion】,大致尺寸【Approximate size】輸入2000.
點擊創建矩形,輸入如下坐標(0,0),(72,54)點擊鼠標中鍵,點擊鼠標中鍵,拉伸深度為30.
2.材料定義與指派
2選擇模塊,定義材料屬性
2.1.1點擊創建材料,輸入材料名稱Q235.點擊【Mechanical】,再點擊【Elasticity】→【Elastic】,定義彈性模量輸入2e5,泊松比輸入0.2。
2.1.2點擊【Mechanical】,再點擊【Plasticity】→【Plastic】,定義材料塑性參數。(
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abaqus水下爆炸模擬出錯3個月前
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abaqus損傷模擬?5個月前
采用xfem做壓縮模擬,觀察裂紋擴展,如果選擇最大主應力的話,abaqus這里是不是要選擇材料的最大抗拉強度,還有這里損傷演化一般是不是選1或者0.05就可以了???
一、案例概述
1.1 案例目的
本案例旨在幫助學習者掌握利用Abaqus顯示動力學模塊模擬臺球撞擊過程的完整流程,包括幾何建模、材料定義、接觸設置、分析步參數配置、網格劃分及結果后處理等核心操作。通過本案例的學習,學習者能夠深入理解顯示動力學在解決瞬態撞擊問題中的應用原理,掌握撞擊過程中速度、應力、接觸力等關鍵物理量的提取與分析方法。
1.2 問題描述
模擬“球桿撞擊臺球-臺球正碰
ABAQUS能進行疲勞試驗模擬嗎6個月前
可以使用Python腳本或者用戶子程序模擬疲勞試驗,獲取應力-壽命數據嗎
最近在做焊接方面的研究,在此分享一個焊接移動熱源模擬的案例供大家參考。
1,創建焊接工件,尺寸為100*50*5(單位mm)。
2,工件材料選用AISI1045鋼,材料參數來源:https://www.matweb.com。abaqus仿真過程中一定注意各參數單位制統一。
3,焊接熱源采用雙橢圓模型
Abaqus拉伸斷裂模擬7個月前
<p>Abaqus狗骨頭拉伸斷裂模擬,鋼材拉伸斷裂模型,提供cae文件、odb文件、視頻教程,可供參考學習!</p><p><br></p><figure style="text-align: center;" class="ql-align-center">
<figure class="figure-image" contenteditable="false" data-img="https
利用關鍵詞*Concrete failure來實現,UHPC混凝土單元失效刪除的仿真模擬
目前只能通過動態顯式求解來定義關鍵詞
*Concrete failure,type=strain(或displacement)
拉伸開裂應變(或位移),壓縮非彈性應變,拉伸損傷值,壓縮損傷值
把上面兩行編輯好的關鍵詞,放到CDP本構模型后面,如果在GUI界面定義編輯關鍵詞后,一定要去再次檢查定義的位置
該案例為多層土體的雙線盾構隧道開挖,考慮了掌子面推進力和注漿壓力,模型為完整模型,不存在跑不通,有ODB結果,購買后支持售后講解,包括如何實現注漿硬化階段,地應力平衡的意義等。
附件包含雙線盾構隧道開挖的數值模擬模型以及運算結果ODB,購買后可聯系博主進行答疑。
該模型為博主自己手搓,杜絕不明不白的教程,模型上傳的目的是為了幫助大家,避免收到各類低質教程的迫害從而浪費時間。

