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abaqus塑性材料模型的案例

運用ABAQUS軟件對冰材料塑性本構模型改進及驗證(附源文件) ¥1300
<p class="ql-align-justify"><strong>內容:</strong></p><p class="ql-align-justify">基于參考文獻通過ABAQUS建立了冰材料塑性本構模型;對比已有試驗,對比裂紋演化現象和沖擊載荷曲線,驗證了冰材料本構模型的有效性。</p><p class="ql-align-justify"><img src="https://img.jishulink.com/202507/attachment/7b0d26ab81f645dc98e8b15335447247.png" width="1027"></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><figure style="text-align: center;" class="ql-align-center"><img src="https://img.jishulink.com/202510/attachment/7cbe0c886d1d4de59fdee40d233200d8.png" style="" width="616" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/202510/attachment/7cbe0c886d1d4de59fdee40d233200d8.png?
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abaqus三維復合材料塑性+漸進損傷本構模型-3D VUMAT ¥145
對于纖維增強復合材料的模擬,在<a href="/major/ABAQUS中,集成了二維Hashin失效準則與多種損傷演化準則,但缺少三維的復合材料本構模型。 參考一篇已發表的SCI文章,使用Fortran語言建立三維平紋織物復合材料塑性、漸進損傷本構模型-Vumat子程序。平紋織物復合材料在1方向和2方向絲束性能近似相同。 該程序是博士期間學習復材子程序的小部分總結,編程結構并不是非常漂亮及完美,但確保能順利運行,且單元驗證結果與理論公式一致,介意請勿拍。 程序中塑性迭代部分并非主流的牛頓-拉夫遜和梯度下降方法,但經過驗證能夠適用于該模型,介意請勿拍。 附件內容:1. inp算例模型(低速沖擊工況,1/4模型,層間使用cohesive element) 2. 子程序 3 .使用方法 4.參考論文名稱 首先介紹該子程序的使用方法與效果 1. 在ABAQUS中建立三維復合材料模型,這里建立一個簡單的方塊。賦給材料方向,1,2方向分別表示絲束的方向,3方向表示垂直于1,2的方向,也就是面外方向。 2. 建立材料屬性 3. 建立顯示Explicit計算時間步,時間0.005,在場輸出中勾選輸出 SDV和 STATUS. 4. 劃分網格,賦給Explicit 3D stress單元類型,邊界條件根據需要設定即可,此處不再贅述。此處劃分為一個單元,使用12方向往復加載卸載。建立Job,提交模型前在Job中選擇該子程序,設置雙精度計算。 5. 查看結果,等效塑性應變在卸載時沒有變化,再次加載時剪切應力按照原來的路徑返回,剪切損傷在卸載時也保持不變。 6. 將該子程序應用在低速沖擊模型中,可以順利運行。 接下來簡要介紹該子程序的相關理論,子程序、參考的論文名稱以及輸入材料參數的對應含義打包在附件中。
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【免費】ABAQUS中纖維增強水泥基復合材料/混凝土/SHCC/ECC/FRC的損傷塑性模型
應變硬化水泥基復合材料(SHCC)是一種高性能纖維增強水泥基復合材料,呈現多裂紋開裂機制與高延性,極限拉伸應變可達3%~8%,裂紋平均寬度約為60 μm。近年來,SHCC/ECC的理論研究以及工程應用不斷增加,尤其是在其優越的拉伸性能和在抗震結構中的應用。如俞可權等將PE纖維配置了超高性能工程水泥復合材料,其抗壓強度約為120 MPa,抗拉強度高達12 MPa,拉伸應變能力超過8%。本貼介紹纖維增強混凝土(SHCC/ECC/FRC)的損傷塑性模型,分為四個部分,首先介紹真實應力和真實應變的轉換,然后介紹SHCC/ECC/FRC的應力-應變關系,再介紹SHCC/ECC/FRC的損傷塑性模型,最后進行四點彎曲梁的累加循環仿真計算。 1. ABAQUS中真實應力與真實應變 ABAQUS中必須用真實應力和真實應變來定義塑性。而大多數實驗(單軸拉伸、單軸壓縮等)得到的是名義應力和名義應變。故必須將實驗得到的名義應力和名義應變轉換為真實應力和真實應變,從而得到ABAQUS中需要的材料參數。 考慮塑性變形的不可壓縮性,真實應力與名義應力間的關系: 得到: 令 可以得到真實應力與名義應力、名義應變的關系: 真實應變與名義應變的關系: 2. SHCC/ECC/FRC的應力-應變關系 SHCC/ECC在單軸拉伸時呈現應變硬化現象,其簡化的本構關系較為常見的有兩種:理想彈塑性模型和線性強化彈塑性模型。在本帖中,采用線性強化彈塑性模型
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Moldex3D模流分析材料性質與模型之黏彈模型 (僅適用于熱塑性材質)
模型也可以很容易的來基于第一正向應力差來設定材料參數,且適合來表現瞬時的快速移動情況。 黏度(η)和松弛時間(λ)皆是溫度及剪切率的方程式表示的,粘度由cross模型計算并可在Moldex3D材料庫中取得,松弛時間則是計算黏度除以模數(G)。G的數值在黏度區間在100 – 1000 (1/s)的實驗中,約落在105~107 (dyne/cm2)的區間內而大多接近106 (dyne/cm2)。 ?White-Metzner模型 (Modified) 此模型是由White-Metzner模型修改而來,故名,而其松弛時間的變化與黏度不相關而藉由cross模型匹配而得。 λ 為松弛時間,λ0 為剪切率為0時的松弛時間, aT 為轉移因子。此模型提供了更彈性的黏度、松弛時間與剪切率的相依性變化。 ?Giesekus模型模型用非線性的應力項復合模型(Multi-mode)來描述流變性質,如下: λi 與 ηi 為 i 模型下的松弛時間與剪切粘度,而 gi=ηi /λi;α (0~1)為流動性因子的無因次數。公式第二項包含α的項目相關了塑料分子的異向性布朗運動與流動阻力。在此模型下,黏度與正向應力系數大量減少時,剪切率還是有可能會上升,比較線性模型更合乎實際。 ?線性PTT 模型 (Linear Phan-Tien and Tanner Model) 此模型是由Giesekus模型簡化而來,其流變性質的公式與變量定義基本一樣,除了將剪切應力項改以以下格式描述: ξ (τ ? D + D ? τ) 表示每條聚合物煉僅將其一部分張力傳遞給連續體而D 為 (?v+?vT)/2;ξi 唯一實驗取得的系數來考慮非親和行為而 εi 則是在 i 模型下控制非線性行為的材料性質。
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abaqus塑性材料模型圖1
一個好用的Abaqus晶體塑性模型生成插件-Voronoi模型
插件可用于生成Voronoi和泡沫結構模型,包含二維、三維和離散(背景網格)Voronoi模型生成模塊,所有功能模塊介紹如下: 1.
基于塑性損傷模型(CDP)FRP約束混凝土ABAQUS有限元模型 ¥12.99
模型為基于CDP的FRP約束混凝土ABAQUS有限元模型 1. 在部件的建立上,使用殼體模擬FRP,實體模擬混凝土 2. 在材料屬性上,混凝土采用CDP模型,基于混規。FRP材料的單層板模型,并且采用常規殼方式進行鋪層,自定義了“離散”坐標系。 3. 在分析部上,打開幾何非線性,輸出參考點RP-1的力和位移。 4. 在相互作用上,將加載力的平面耦合到參考點RP-1上,并將FRP與混凝土進行綁定 5. 在荷載上,對混凝土底端進行完全固定,限制上表面除了U3方向其他方向的位移。給予U3方向一定位移,采用位移加載。 6. 在網格部分,混凝土采用C3D8R,FRP采用S4R。 得到模型后,可以根據FRP層數、材料屬性進行修改,根據混凝土實際強度進行修改,輸出應力應變曲線或者其他需要的部分即可 以下為模型的CAE文件:
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金屬材料塑性本構模型(結合workbench)
工程中的金屬結構一般都處于彈性工作狀態,所以工程金屬結構分析大多數都使用線彈性材料本構模型。不過,塑性本構也是應該掌握的。 workbench中常見的四種塑性本構模型 涉及三個方面: 01 雙線性/多線性(bilinear / multilinear) 02 強化(hardening) 03 等向和隨動(isotropic / kinematic) 如圖所示: 01 雙線性和多線性的區別是一目了然的,即應力應變曲線是兩條折線或兩條以上折線(三條及以上)。 02 強化是指材料在屈服后,應力隨應變還會增加,與此相對應的是理想彈塑性材料屈服后,應力不隨應變增加。 03 拉伸屈服點對壓縮屈服點存在影響(初始屈服影響后繼屈服)。等向模型中壓縮屈服點等于上一次最大拉應力;隨動模型中壓縮屈服點等于兩倍屈服應力減去上一次最大拉應力。由此可知,隨動和等向模型定義的是材料屈服條件的變化,在材料加載后卸載再加載的情況下(多次屈服)才發揮作用。對于單調加載(不存在卸載過程),實際起作用的定義只是雙線性強化或者多線性強化。 另外,材料的屈服條件(屈服面)也有不同的描述模型。比如Tresca屈服準則,Mises屈服準則,D-P屈服準則等。例如,對于二維應力狀態,Mises屈服準則在主應力空間中是橢圓形;對于三維應力狀態,Mises屈服準則在主應力空間中是圓柱形。
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材料塑性隨動模型分析問題
我想使用材料里的塑性隨動模型,但是里面有幾個參數,我不是很清楚他們是根據什么來選擇的,什么樣的條件選擇什么樣的參數,主要是:硬化參數,應變率參數c和p,還有失效應變.這幾個參數我不是很清楚,請各位了解的朋友們請教,先謝謝了。
ABAQUS UMAT - 混凝土塑性損傷模型的實現 ¥1500
混凝土塑性損傷模型在工程上應用較為廣泛,同類型的本構模型多內置于各類仿真軟件中,供用戶模擬混凝土結構的破壞和受力情況。本文根據Peter Grassl 和 Milan Jira′sek 2006年的文章《Damage-plastic model for concrete failure》進行本構模型代碼復現,并對文中的模型進行了一些簡化。 UMAT代碼和INPUT文件見付費內容
一個好用的Abaqus晶體塑性模型(Voronoi模型)生成插件-V9.0版
2.2.6 柱狀晶體模塊 三維柱狀晶體模塊可用于生成細長和偏平形晶體模型,可用于材料軋制后晶體各項異性有限元仿真,用戶界面如下: 圖2.27 三維長方體邊界柱狀晶體模塊 圖2.28 三維圓柱邊界柱狀晶體模塊 該模塊可生成細長和偏平型晶體模型,示例如下: 圖2.29 三維柱狀晶體模塊生成的細長和偏平型晶體模型示例 2.2.7 分層晶體模塊 三維分層晶體模塊可用于生成多層晶體模型,用戶界面如下: 圖2.30 三維長方體邊界分層晶體模塊 圖2.31 三維圓柱邊界分層晶體模塊 2.2.8 用戶自定義晶體模塊 三維用戶自定義晶體模塊包括用戶定義邊界和用戶自定義點子模塊,用戶界面如下: 圖2.32 三維用戶自定義邊界晶體模塊 該模塊用戶需輸入一個幾何模型,具體流程如下: 圖2.33 用戶自定義邊界晶體模塊生成流程 圖2.34 三維用戶自定義點晶體模塊 該模塊用戶需將點導入到表格中,具體流程如下: 圖2.35 用戶自定義點晶體模型生成流程 2.2.9 核殼晶體模塊 該模塊可用于生成三維核殼Voronoi晶體模型,包括球形和多面體核殼晶體模塊,其用戶界面如下: 圖2.36 三維球形核殼晶體模塊 圖2.37 三維多面體核殼晶體模塊 2.2.10 光順晶體模塊 該模塊可用于生成三維光順Voronoi晶體模型,其用戶界面如下: 圖2.38 三維光順晶體模塊 2.3 離散型晶體模型 2.3.1 基礎晶體模塊 三維離散型基礎晶體模塊,可用于對任意形狀(包括二維和三維)的帶網格的模型進行Voronoi晶體劃分,用戶界面如下: 圖2.38 三維離散型基礎晶體模塊 該模塊支持不同的距離模式,采用了閔式距離模式
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ABAQUS UMAT-混凝土受拉狀態下塑性損傷模型的簡單實現 ¥600
本文利用ABAQUS UMAT子程序,簡單實現了混凝土受拉狀態下的破壞。本構模型的實現算法摘抄自DeBorst的書籍《Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures》,基本如下: 為了簡化模型,筆者將書中損傷部分做了簡化,不再采用損傷屈服面進行判定。損傷影子w的計算直接由塑性等效應變確定。 在ABAQUS中建立100*100*100的立方體塊,試件的底部固定,頂部反復加載-卸載,通過UMAT得到的模擬結果如下:
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abaqus塑性材料模型圖2
ABAQUS混凝土塑性損傷模型(CDP模型)excle簡便 ¥20
本excle簡捷易懂,只需在excle表中更改彈模以及軸心抗壓強度自動生成數據,表中列出了公式以及只需要輸入ABAQUS中的數據,十分容易上手
混凝土塑性損傷模型(CDP)材料失效與刪除
混凝土塑性損傷(CDP)模型因其拉壓異性特征,非常適合模擬混凝土、巖石、陶瓷等材料,以往版本無法實現單元損傷積累到一定量后刪除,限制其在鉆削、垮塌等材料失效模型中的應用; ABAQUS也在不斷完善各部分功能,于2019FD01版本增加了混凝土塑性損傷失效材料的單元刪除功能,即:CONCRETE FAILURE關鍵字,現在我們可以定義拉伸開裂應變或位移、壓縮非彈性應變或損傷閥值作為材料失效的標準。同時可以定義閥值為溫度和場變量的函數。當滿足任意一項失效標準時,該單元將失效并從模型中刪除。需指定輸出場變量:STATUSMP和STATUS。 這一功能目前僅支持Abaqus/Explicit分析類型,四種失效準則使用的評價參數分別為: 拉伸應變(或位移); 壓縮非彈性應變; 拉伸損傷值; 壓縮損傷值。
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一個好用的Abaqus晶體塑性模型生成插件-Voronoi模型V8.0
V7.0版本介紹: 一個好用的Abaqus晶體塑性模型生成插件-Voronoi模型 https://zhuanlan.zhihu.com/p/611427546 2. V8.0版本新增功能: 2.1 二維核殼晶體模塊 圖2.1 二維圓形核殼晶體模塊 圖2.2 二維多邊形核殼晶體模塊 2.2 三維核殼晶體模塊 圖2.3 三維球形核殼晶體模塊 圖2.4 三維多面體核殼晶體模塊 2.3 桁架模型模塊 圖2.5 桁架結構模型生成模塊 2.4 圓形和圓柱邊界加權晶體模塊 圖2.6 二維圓形邊界加權晶體模塊 圖2.7 三維圓柱邊界加權晶體模塊 2.5 二維梯度晶體模塊 圖2.8 二維梯度晶體模塊 2.6 三維圓柱邊界梯度模塊 圖2.9 三維圓柱邊界梯度晶體模塊
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Abaqus混凝土損傷塑性材料插件:EasyCDP ¥168
插件介紹 EasyCDP (GB/T50010 2024)V1.0 - AbyssFish 插件可在Abaqus快速建立混凝土損傷塑性(Concrete Damaged Plasticity,簡稱CDP)材料。插件基于GB/T 50010-2010 混凝土結構設計標準(2024年局部修訂版)進行設計,支持強度等級∈(15MPa,80MPa]的不同強度混凝土模型。 EasyCDP插件可輸出基于規范計算的混凝土應力-應變曲線及數據文件。 應力應變曲線數據文件可在當前工作目錄下的“Stress Strain Data.txt”文件查看。 插件在ABAQUS下側提示欄內輸出當前參數計算的彈性模量、抗壓強度代表值、峰值壓應變、抗拉強度代表值、峰值拉應變等曲線特征值信息。 參數說明 單位制:本插件采用單位為牛、毫米、兆帕,因此對應的基本單位為長度:毫米、時間:秒、質量:噸。 Strength:混凝土強度等級。GB/T 50010混凝土結構設計標準(2024)4.1.2節將混凝土最低強度等級修改為C20,因此插件支持C20~C80級別混凝土,此參數設置范圍為(15,80],可設置為整數或小數。 Mass Density:混凝土質量密度。規范C.2.2節規定混凝土質量密度2200kg/m3~2400kg/m3,這里可保持插件默認數據不變動。 Poissons Ratio:混凝土泊松比。規范4.1.5節規定混凝土泊松比可按0.2采用,可保持插件默認值不變動。 Plasticity:混凝土塑性參數。
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