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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-02-27


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· 數字孿生與智能制造:工業 4.0 推動 “虛擬 - 物理” 融合,Adams 作為數字孿生核心引擎,支撐設備全生命周期仿真(設計、運維、故障預測),市場空間持續擴大。
使用該本構模型模擬效果如下:
初始RVE模型:
沿著X方式施加拉伸變形,變形結束后應力分布:
變形后的孿晶體積分數:
閾值孿晶體積分數(文章中推薦0.3-1.0的隨機值):
變形結束是否發生孿生變形:
金屬材料泊松比通常取0.34,塑料材料約為0.39。密度是質量與體積的比值,在碰撞仿真和NVH分析中尤為重要——不同單位制模型中,密度參數容易出現數量級錯誤,導致分析結果嚴重失真。
屈服強度是材料從彈性變形進入塑性變形的臨界點。拉伸過程中,材料在屈服點之前僅產生彈性變形;過了屈服點則進入塑性階段,產生永久不可恢復的變形。
分析步采用顯式動力學,時間周期默認 0.01 s,場輸出包含應力 S、應變 E、位移 U、損傷變量 SDEG 和 DMICRT、狀態變量 SDV 及 STATUS,歷史輸出請求接觸面法向力 CFN3,便于后處理中快讀提取力?時間/位移曲線。
企業級)
系統 + Abaqus/ANSYS 等大型軟件套件
數據盤
4TB NVMe SSD(PCIe 4.0)
GCI 多輪結果文件、試驗數據對比庫
顯卡
NVIDIA RTX A4000 16GB
支撐百萬級網格的后處理云圖渲染
圖3 結構優化結果(V≤0.3)
圖4 結構優化結果(V≤0.2)
圖5 結構優化結果(V≤0.1)
【優化結果曲線】提取在不同閾值下的體積及應變能變化值如下圖所示。
<p>因為要仿真混凝土破壞實驗,考慮用abaqus里面的CDP模型,查閱了相關資料進行了理論總結,并根據理論編寫計算程序。</p><p>ABAQUS中CDP 模型中采用的是混凝土在單軸受力狀態下的應力和非彈性應變,非彈性應變根據混凝土的單軸應力-應變曲線換算。
另外值得注意的是,Abaqus/Standard中的解映射似乎對總鐓粗力沒有顯著影響。
圖10是根據表2中確定的截面控制選項繪制的剛性表面參考節點處的鐓粗力與垂直位移的關系曲線。使用CAX4R和CAX6M單元得到的曲線非常接近,并且與Taylor (1981)獲得的率無關結果吻合良好。
操作步驟:
在后處理工具欄中,點擊“曲線圖”
選擇“歷史輸出” → “反力” → 選擇剛性壓頭參考點
橫坐標選擇“位移”,縱坐標選擇“反力幅值”
點擊“創建”,生成曲線圖
右鍵曲線圖,選擇“導出數據”,保存為.csv格式
功能點:PreSys 2026R1曲線圖功能增強,支持復制/剪切/粘貼/移動曲線,支持曲線隱藏時注釋同步隱藏
,紅色表示實驗曲線,其他三種曲線為擬合曲線,從圖5可以看出,綠色曲線OgdenN=3與實驗曲線更為逼近,且材料穩定性滿足要求。