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abaqus節理模擬

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創建者:王靖雯 創建時間:2023-02-27

abaqus節理模擬的視頻教程

LS-DYNA張開空節理和充填節理巖體爆破模擬
LS-DYNA張開空節理和充填節理巖體爆破模擬

本課程包括建模、k文件修改、參數賦值和邊界條件施加及后處理,講解詳細,包括張開型空節理和充填節理兩種教學。第一節為結果展示,感興趣的可以免費觀看。視頻中k文件可在附件中下載。如對學習有幫助,期待得到5星好評。

¥89 1小時23分鐘 5115播放
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(課程)ANSYS/LS-DYNA含節理巖石SHPB循環沖擊裂紋擴展模擬
(課程)ANSYS/LS-DYNA含節理巖石SHPB循環沖擊裂紋擴展模擬

1.巖石試件中考慮了預制空節理,可觀察入射應力波在試件中的傳播規律 2.重啟動方法完成多次循環沖擊壓縮模擬 3.解決了反射透射應力在桿中反復傳播并對第二次沖擊曲線造成影響的問題 4.模擬出不同沖擊次數下沖擊壓縮損傷裂紋擴展規律 5.講解了模型材料參數標定的思路 (包含子彈加載、入射應力曲線加載兩種方式)

¥109 2小時24分鐘 957播放
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Hypermesh聯合LS-DYNA模擬含節理巖體爆破裂紋擴展及損傷過程
Hypermesh聯合LS-DYNA模擬節理巖體爆破裂紋擴展及損傷過程

本案例研究了含裂隙巖體爆破中裂紋的擴展及損傷過程,Ls-dyna模擬了爆炸應力波在裂隙巖體中的傳播特性。結果表明:爆破過程中應力波分布不均勻,主要向自由表面傳播閉合型宏觀裂隙阻礙爆炸應力波的傳播,且在裂隙處會止裂,裂紋及損傷會繞過裂隙處,模擬結果如下 :

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abaqus節理模擬圖1

abaqus節理模擬的實例教程

1 引言 Ubiquitous節理巖體模擬最初在FLAC中引入,Sainsbury等人(2008)在SRM中使用了UJRM,從而在FLAC3D模型中考慮了巖體強度和各向異性, 能夠研究完整巖石內聚力的逐漸減弱和Ubiquitous節理破壞, [Sainsbury, B. et al. (2008) Analysis of cave behaviour using a Synthetic Rock Mass (SRM) – Ubiquitous Joint Rock Mass (UJRM) modelling technique.],他們的方法與Pierce等人(2007)和Mas Ivars等人(2008)的方法不同,沒有使用PFC3D,而是用FLAC3D評估來自較小模型模擬的巖體屬性。Lavoie(2011) 提出了一個UJRM的解析解[Thierry Lavoie (2011) An Analytical Geomechanical Upscaling Approach for Modeling Jointed Rock Mass Behaviour Using Ubiquitous Joints. UBC MS. Thesis. 186p.]。這個筆記簡要討論了ADONIS的Ubiquitous本構模型,并與FLAC/Slope中的Ubiquitous模型作了比較。 2 ADONIS模擬 一個簡單的Ubiquitous節理巖體邊坡如下圖所示。 (1) 項目設置 在項目設置中,主要設置合適的單位和重力加速度。 (2) 網格劃分 邊坡的幾何形狀可以在ADONIS內直接輸入坐標,選擇6節點的三角形單元,最大邊長取0.75。 (3) 邊界條件 邊界使用xyfix命令固定三邊,邊坡面不能固定。
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1 引言 節理巖體邊坡穩定性分析是巖石工程數值模擬最具挑戰性的問題之一,因為節理的分布模式及其強度對邊坡穩定性有重大影響,而這兩個因素在很大程度上都是不確定的。當進行數值模擬分析時,有兩種不同途徑處理節理化巖體的應力和應變行為,最常用的方法是離散元法,離散元法把節理作為邊界來處理,由節理切割而成的巖塊可以是剛性體,也可以是變形體,這種方法最廣泛應用的程序是UDEC和3DEC,本公眾號有近200篇文章討論了這種方法;另一種方法是把巖體作為連續性介質,節理當作另一種材料模型,但節理置于有限元網格的節點上,當巖體發生變形時,節理隨著單元網格移動,但不能象離散元那樣節理產生分離【Voronoi多邊形在有限元中的應用】,如下左圖所示。不過,這種處理方法在復雜的幾何結構中會表現出顯著的缺點,因為在這種情形下節理不能完全適應網格的劃分。為了克服這一限制,引入了隱式的節理網絡巖體模擬方法---擴展有限元方法(XFEM), XFEM能夠單獨識別節理,與網格劃分無關。節理不必置于有限元網格的節點上,可以自由分布在所研究的域內,如下右圖所示。 2 XFEM工作機理 擴展有限元法(XFEM)【Abaqus 2021 擴展有限元 XFEM新功能;[最新文獻]錨桿加固全飽和斷裂多孔介質的數值過程】是21世紀初開發的一種新的數值方法[Belytschko T., Black T., 1999, Elastic crack growth in finite elements with minimal remeshing, International Journal for Numerical methods in Engineering, 45, 601-620.]
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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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本文通過abaqus顯示動力學的方法對BCC結構進行壓縮仿真模擬,同時為減小計算量,采用梁單元模擬點陣結構,壓頭設置為剛性面,添加質量縮放,加快運算速度,為點陣結構壓縮模擬提供一種便捷方法。 1. 建立BCC點陣模型,以單胞尺寸5X5X5為例。 a.首先建立立方體實體,然后對實體進行處理,得到點陣單胞點陣結構。 b.建立單胞BCC梁單元點陣模型,然后進行刪除面的操作,得到單胞BCC點陣結構,接下來進行陣列操作,得到最大外形尺寸為25x25x25的點陣壓縮模擬試件。 C.建立剛性壓板,設置參考點,模擬萬能試驗機壓頭,剛性單元不參與計算,不影響計算結果,加快運算速度。 2. 裝配,按壓縮試驗進行裝配,從上到下依次為壓板-點陣-壓板。 3.設置材料屬性,本文為鈦合金TC4,密度4.43e-9Tone/mm3,彈性模量為118000MPa,泊松比0.3,應力應變值見下表所示。 設置截面屬性Beam,定義截面半徑0.5mm 指派截面,定義方向[1,2,3],完成材料屬性設置。 4.設置分析步Dynamic,Explicit,時間設置為5s,以每秒1mm的速度進行壓縮模擬,開啟質量縮放為1e-5,歷程輸出勾選位移和力,以便輸出力-位移曲線,然后計算相應的應力-應變曲線。 5.設置相互作用-切向行為和法向行為,摩擦系數為0.3,設置通用接觸。 以下部分為付費部分
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Abaqus為用戶提供了多種本構關系來模擬超彈性材料,這種材料具有高度非線性,當Abaqus進行模擬時假設這種材料是具有彈性、各向同性,并且同時考慮幾何非線性效應。與材料的剪切柔度相比,對于大多數類似橡膠的固體材料,其可壓縮性非常小,當分析對象為平面應力問題、殼、薄膜、梁、桁架、或者鋼筋等,這個問題不值得關注。但是對于固體、平面應變或者軸對稱問題卻不能忽略。對此,Abaqus/Standard提供了雜交單元來模擬超彈性材料中完全的不可壓縮行為。 橡膠材料力學性能的描述方法主要為兩類:一類是認為橡膠為連續介質的現象學描述;另一類是基于熱力學統計的方法。基于連續介質力學的本構模型主要有Polynomial、Reduce Polynomial、Ogden模型等,其中Mooney-Rivlin模型是 Polynomial的特殊形式,Neo-Hookean 模型是Reduce Polynomial的特殊形式。基于熱力學統計主要有Arruda-Boyce和Van der Waals等本構模型。本文利用Abaqus模擬大變形的橡膠,具體步驟如下。 1、在Abaqus/CAE Sketch模塊中作出模型草圖,如圖1所示,然后在Part模塊中分別建立Push、Rubber、Base三個部件。其中Push為解析剛體,Base為離散剛體。 圖1 草圖 2、在Property模塊中定義橡膠的屬性,采用Mooney-Rivlin模型,參數如圖2所示,然后賦給Rubber部件。 圖2 橡膠參數設置 3、裝配,定義分析步,采用默認的場輸出和歷史輸出。為了保證剛開始能夠較容易收斂,設置分析步初始增量步為0.01,打開幾何非線性。
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abaqus節理模擬圖2

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