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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-02-27
abaqus抗滑樁模擬的視頻教程
abaqus模擬樁(三維)全過程
?本次視頻的內容: ?(同樣適合普通樁,異形樁會復雜一些) ?1.異形樁建模 ?2.簡單設計一些python的命令來簡化重復的操作,以及利用python選擇集合等 ?3.地應力分析步的設置,能夠很好的解決樁土平衡問題。(采用生死單元的方法) ?4.樁土接觸的設置 ?5.分級荷載的施加 ?6.土體網格的劃分 ?7.后處理:荷載位移曲線的繪制,樁身軸力以及彎矩的提取等。
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abaqus-002連接器connector模擬大型單樁海上風機py法P-Y法土彈簧樁土相互作用(2025-09-11)
abaqus-002連接器connector模擬大型單樁海上風機py法P-Y法土彈簧樁土相互作用(2025-09-11)
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abaqus抗滑樁模擬的實例教程
在抗滑樁-滑坡模型構建中,除了網格劃分外,還有一些十分關鍵的技術難點。比如,接觸模型的設置。非線性接觸模擬,是Abaqus比其它巖土相關數值軟件強大的地方之一。本模型選擇有限滑移接觸模型。另外,在接觸的主面和從面問題上,也是十分關鍵的。推薦看看石亦平老師的《有限元分析實例詳解》,上面對接觸問題做了比較詳細的講解。抗滑樁對滑坡的抗滑過程,實質就是抗滑樁結構與滑坡結構之間的相互作用,更具體點就是抗滑樁與滑坡巖土體之間的接觸作用。因此,滑坡-抗滑樁模型的最核心問題就是接觸問題。
下面輸出的云圖分別是位移、應力和塑性應變,其中為了便于觀察,變形被放大了50倍。從放大后的云圖來看,滑坡體與抗滑樁均發生了變形。其中滑坡體發生了塑性變形,塑性變形區主要集中在滑帶附近、坡腳、與抗滑樁接觸面附近的滑體。對于抗滑樁而言,假設其為彈性體,因此發生的彈性變形。從應力云圖來看,在抗滑樁靠近滑帶處的應力最為集中。圖4位坡肩點水平位移隨強度折減系數變化。當折減系數增大至1.92時,模型不收斂。說明在抗滑樁治理后,該滑坡穩定系數達到1.92。因此,本模型中抗滑樁防治效果十分明顯。
圖1 抗滑樁與滑坡位移云圖
圖2 應力云圖
圖3 塑性應變云圖
圖4 坡肩水平位移隨折減系數變化
展開 Abaqus抗滑樁加固土坡穩定性分析-01-15.pdf
<p>數值計算方法</p><p>CPTU貫入試驗的數值模擬計算過程包括:(1) 模型構建;(2) 參數賦值;(3)邊界條件設置;(4) 接觸設置;(5) 網格劃分。</p><p>(1)? 模型構建</p><p>為了簡化計算過程,采用軸對稱幾何模型,CPTU探桿設置為線單元,土體設置為殼單元。錐頭半徑為17.85mm、錐頭截面積為10。側壁摩擦筒的長度為133.7mm,探頭總長為60cm。半徑為1.0m,深度為1.5m,邊界范圍不影響軸心附近的土體受力和變形。在CPTU貫入的數值模擬過程中,涉及土體的大變形破壞。為了提高數值模擬計算的收斂性,在軸心的幾何位置預留與錐頭尺寸一致的缺口。并在錐尖位置,添加半徑為1mm的光滑剛體細管,長度為1.5m,貫穿整個土層,導致錐面面積減少,占原錐面積的3‰,可忽略對結果的影響。使用相互作用模塊中的model change功能,在第二分析步中,刪去剛體細管與缺口位置處的土體,提高CPTU貫入數值模型的收斂性。</p><p>(2) 材料參數</p><p>在ABAQUS的材料庫中,臨界狀態塑性模型是MCC模型的推廣。當b為1時,臨界狀態塑性模型退化為MCC模型,。采用材料庫中的多孔彈性模型,描述MCC模型的彈性關系。</p><p>(3) 邊界條件</p><p>約束數值模型右邊界的水平位移、下邊界的垂直位移,上邊界為自由邊界,模型中的上、下和有邊界都設為不透水邊界。數值模擬只計算CPTU貫入過程中的超孔隙水壓力,靜水壓不納入計算。數值模擬運算至Soil分析步時,CPTU探桿開始貫入,貫入深度為50cm。通過設置Soil分析步時長,控制貫入速度,例如當Soil分析步時長為25s時,貫入速度為2cm/s。在CPTU貫入過程中,為了便于觀察土體中應力、超孔隙水壓力等因素的變化特征,假設土體內應力分布不隨深度改變。
展開 <p>通過建立三維有限元分析模型,模擬雙排樁懸臂支護基坑開挖,分析基坑變形規律,前后排樁身變形,內力分布規律等。下圖為相應建模及計算結果。具體分析詳見付費附件內容,有償進行技術答疑,聯系QQ2317281509。</p><div contenteditable="false" width="100%">
<figure class="figure-image" data-img="https://img.jishulink.com/202405/attachment/5bfc244fd70e438b888a8b6cd80f0d29.png" style="text-align: center">
<img src="https://img.jishulink.com/202405/attachment/5bfc244fd70e438b888a8b6cd80f0d29.png" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/202405/attachment/5bfc244fd70e438b888a8b6cd80f0d29.png?image_process=/format,webp" data-pc-src="https://img.jishulink.com/202405/attachment/5bfc244fd70e438b888a8b6cd80f0d29.png?
展開 ABAQUS CEL 螺旋樁貫入過程模擬 ¥100
本模型提供了一個abaqus CEL模擬螺旋樁在黏土中貫入的全過程模擬

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<p>通過建立三維有限元分析模型,模擬雙排樁懸臂支護基坑開挖,分析基坑變形規律,前后排樁身變形,內力分布規律等。下圖為相應建模及計算結果。具體分析詳見付費附件內容,有償進行技術答疑,聯系QQ2317281509。</p><div contenteditable="false" width="100%">
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本模型提供了一個abaqus CEL模擬螺旋樁在黏土中貫入的全過程模擬
Abaqus抗滑樁加固土坡穩定性分析-01-15.pdf
螺旋樁(Helical Pile)的安裝過程
一、工程背景:
螺旋樁具有便于安裝和抗拉拔能力極強的特點,在陸地上廣泛使用,在海洋巖土工程中也具有極大的應用潛力,例如作為螺旋錨(Helical anchor)來錨固浮式風機(Offshore floating wind turbine)。
二、模型建立:
采用耦合歐拉拉格朗日法(CEL)來模擬螺旋樁貫入過程中遇到的網格畸變問題
ABAQUS ALE (例1) 3D模擬板錨或螺旋樁上拔過程
一、模型背景
1)該模型采用ALE, 即“任意的拉格朗日-歐拉自適應網格”(Arbitrary Lagrangian Eulerian adaptive meshing)來模擬板錨或螺旋樁單葉葉片上拔的過程;
2)模型通過自適應網格來處理大變形中的網格畸變問題;
3)模型求解器為Abaqus standard, 因勻速拉拔而采用準靜態分析步
ABAQUS CEL(例6) 3D模擬板錨(或螺旋錨)的上拔過程
一、模型背景及適用性
(1)板錨或螺旋樁(Helical pile/Helical anchor)除了在陸地上有廣泛應用,也逐漸被應用于深海的結構錨固,其抗拔承載力是工程上最關注的問題之一;
(2)該案例采用大變形的有限元分析(即CEL)來模擬板錨的上拔過程,避免了板錨因上拔過程中較大的位移造成的網格畸變問題;
(3
在抗滑樁-滑坡模型構建中,除了網格劃分外,還有一些十分關鍵的技術難點。比如,接觸模型的設置。非線性接觸模擬,是Abaqus比其它巖土相關數值軟件強大的地方之一。本模型選擇有限滑移接觸模型。另外,在接觸的主面和從面問題上,也是十分關鍵的。推薦看看石亦平老師的《有限元分析實例詳解》,上面對接觸問題做了比較詳細的講解。抗滑樁對滑坡的抗滑過程,實質就是抗滑樁結構與滑坡結構之間的相互作用,更具體點就是抗滑樁與滑坡巖土體之間的接觸作用
