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abaqus 壓力滲透

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創建者:王靖雯 創建時間:2023-02-27

abaqus 壓力滲透的視頻教程

基于流體壓力滲透法的密封圈有限元分析
基于流體壓力滲透法的密封圈有限元分析

Abqus中應用流體滲透法解決密封圈受壓問題

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ABAQUS-螺紋連接水壓滲透模擬
ABAQUS-螺紋連接水壓滲透模擬

本案例基于ABAQUS/Standard模擬了密封螺紋連接在水壓力作用下的滲透。采用CAX4R單元,建立軸對稱模型,定義三個分析步,一是螺栓預緊載荷,二是位移載荷,三是水壓力載荷(600Mpa),輸出螺栓的應力應變云圖 ,水壓及接觸面積歷史曲線。

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Abaqus流體滲透/應力耦合分析步的使用之太沙基一維固結
Abaqus流體滲透/應力耦合分析步的使用之太沙基一維固結

適合abaqus土木和巖土工程方向初學者觀看學習,主要內容包括: 流體滲透-應力耦合分析步的使用 基于超孔壓的固結分析(孔壓、應力隨時間的變化) 排水邊界條件的設置

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abaqus 壓力滲透圖1

abaqus 壓力滲透的實例教程

和上一個模型有些類似,也是使用了流體壓力滲透載荷。 01 — 問題描述 這是一個軸對稱模型。 經過3維擴展形狀如圖所示。 將軸對稱模型擴展到三維的菜單操作在這里。 其中,只有彈性O型圈和塑料封蓋是變形體。其余線條均為剛體。注意,在Workbench中軸對稱模型暫時是無法設置剛體的。 其中,O型圈是橡膠材料,使用不可壓縮的一階Ogden超彈性模型;塑料封蓋使用彈塑性材料,使用各向同性硬化應力-應變曲線。 02 — 載荷定義 該分析一共分兩個載荷步。 第一步,將左右兩側的剛性外殼向中間擠壓,將O型圈和塑料封蓋壓緊; 第二步,模擬流體從底部流入,施加流體壓力滲透載荷,分析密封系統的變形。 這一步分析中,還調整了自動時間步長等信息。 第二步,施加流體壓力滲透載荷,并定義流體壓力的起點。 03 — 仿真結果 第一載荷步,把密封圈壓在一起,von-Mises應力: 第二載荷步,流體開始流入,把密封圈擠到上面。
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本文介紹了一種新的流體壓力滲透分析方法。該功能捕捉了流體被壓入橡膠密封圈和殼體間滲透效果,從而無需直接對流體進行建模。 該Marc仿真功能基于接觸壓力,并考慮了接觸面滲入流體的影響。流體壓力可以逐漸滲透到接觸表面下方,以模擬流體在壓力增加時的效果。 以下示例用于說明該過程。 如圖2所示的D形密封圈首先在安裝階段被壓縮,然后施加流體壓力壓力載荷施加在密封圈的整個邊界上,該邊界表示最終可以施加壓力的區域。在此過程中,壓力滲透之前不會激活。這意味著它暴露在流體中。定義了一個初始滲透點,以指定流體壓力最初活躍的位置。從起點開始,通過沿邊界注壓直到接觸區域或負載末端來找到濕區。當負載在負載箱中激活時,就會發生這種壓力顯示。然后,隨著負載的增加,當接觸應力低于用戶定義的閾值時,滲透區將在接觸區下方生長。 這里有兩個效果。首先,隨著壓力載荷的增加,密封圈會膨脹并增加接觸壓力。其次,壓力載荷在接觸下滲入,降低了接觸壓力。如果第二種效應更大,密封圈就會泄漏。此過程可以用Marc2024.2版本進行實現。 壓力滲透的仿真探測過程: a) 施加預載荷,壓縮橡膠密封圈; b) 在初始浸濕表面上施加載荷,暴露于油壓時壓力激活; c) 在部分滲透區域壓力下降; d) 增加壓力; e) 如果接觸壓力小于閾值; f) 擴大滲透面 繼續迭代,直到滲透表面壓力達到最大面積,無法再繼續滲透。 圖3比較了兩種情況,其中唯一區別密封圈和端蓋接觸面寬度差異性,及密封壓縮量差異。接觸面寬度越大,密封圈端面和端蓋之間的間隙越小,密封效果越好。在第一幅圖中,密封圈中的壓力足夠高,可以防止泄漏,但在第二幅圖中間隙太大。
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指定“外部接觸”流體壓力滲透開始位置 ALLSEL nsel,s,node,,169 ! 選擇編號為169的結點 esln,s,0 ! 選擇與節點連接的單元 esel,r,real,,6 ! 選擇接觸單元 sfe,all,2,pres,,1 ! 指定“外部接觸”流體壓力滲透開始位置 ALLSEL nsel,s,node,,9184 ! 選擇編號為9184的結點 esln,s,0 ! 選擇與節點連接的單元 esel,r,real,,6 ! 選擇接觸單元 sfe,all,2,pres,,1 ! 指定“外部接觸”流體壓力滲透開始位置 ALLSEL 第一段選中接觸單元,施加流體壓力滲透載荷;第二段刪除重復載荷,并刪除所有的默認起始點。(看圖可以發現,內部接觸和外部接觸的接觸單元定義有重復) 第3段開始直到最后,都是在定義流體壓力的起始點。 這個起始點的含義再解釋一下 。流體壓力滲透載荷主要施加在接觸單元上,目的就是研究在流體的壓力作用下,原先處于關閉狀態的接觸對是否會變為打開狀態。因此如果壓力錯誤的從原先就處于關閉狀態的位置起始,計算結果就會出錯。 另外,APDL案例中,定義開始位置的方法是直接指定接觸單元的編號。在Workbench中,不太容易確定某個位置對應的接觸單元的編號,但確定一個節點的編號是很容易的事情。所以我們在這里首先選擇節點,然后選擇與它連接的接觸單元。用這種方式定義起始點。 另外,施加流體壓力滲透載荷的分析過程中,一個不小心就會出現計算不收斂的情況。
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本文介紹了一種新的流體壓力滲透分析方法。該功能捕捉了流體被壓入橡膠密封圈和殼體間滲透效果,從而無需直接對流體進行建模。 該Marc仿真功能基于接觸壓力,并考慮了接觸面滲入流體的影響。流體壓力可以逐漸滲透到接觸表面下方,以模擬流體在壓力增加時的效果。 以下示例用于說明該過程。如圖2所示的D形密封圈首先在安裝階段被壓縮,然后施加流體壓力壓力載荷施加在密封圈的整個邊界上,該邊界表示最終可以施加壓力的區域。在此過程中,壓力滲透之前不會激活。這意味著它暴露在流體中。定義了一個初始滲透點,以指定流體壓力最初活躍的位置。從起點開始,通過沿邊界注壓直到接觸區域或負載末端來找到濕區。當負載在負載箱中激活時,就會發生這種壓力顯示。然后,隨著負載的增加,當接觸應力低于用戶定義的閾值時,滲透區將在接觸區下方生長。這里有兩個效果。首先,隨著壓力載荷的增加,密封圈會膨脹并增加接觸壓力。其次,壓力載荷在接觸下滲入,降低了接觸壓力。如果第二種效應更大,密封圈就會泄漏。此過程可以用Marc2024.2版本進行實現。 壓力滲透的仿真探測過程: a) 施加預載荷,壓縮橡膠密封圈; b) 在初始浸濕表面上施加載荷,暴露于油壓時壓力激活; c) 在部分滲透區域壓力下降; d) 增加壓力; e) 如果接觸壓力小于閾值; f) 擴大滲透面 繼續迭代,直到滲透表面壓力達到最大面積,無法再繼續滲透。 圖3比較了兩種情況,其中唯一區別密封圈和端蓋接觸面寬度差異性,及密封壓縮量差異。接觸面寬度越大,密封圈端面和端蓋之間的間隙越小,密封效果越好。在第一幅圖中,密封圈中的壓力足夠高,可以防止泄漏,但在第二幅圖中間隙太大。在流體壓力增加過程中,接觸壓力降至閾值以下,密封圈開始泄漏(流體壓力在密封圈的兩側)。
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請教大佬,有人知道有的文獻里面提到在abaqus里面加水壓滲透壓裂,這個是怎么實現的呀?水壓怎么加呢?xfem不是只能加排量嗎?
abaqus 壓力滲透圖2

abaqus 壓力滲透的最新內容

基于ABAQUS軟件,用殼單元進行波紋管(管道連接件)的建模,在波紋管中心建立柱坐標系,輸入壁厚減薄的公式表征壁厚的非均勻分布。備注:需要提前在場邊量添加STH命令,厚度結果在后處理查看。
本文介紹了一種新的流體壓力滲透分析方法。該功能捕捉了流體被壓入橡膠密封圈和殼體間滲透效果,從而無需直接對流體進行建模。 該Marc仿真功能基于接觸壓力,并考慮了接觸面滲入流體的影響。流體壓力可以逐漸滲透到接觸表面下方,以模擬流體在壓力增加時的效果。 以下示例用于說明該過程。 如圖2所示的D形密封圈首先在安裝階段被壓縮,然后施加流體壓力。壓力載荷施加在密封圈的整個邊界上
多孔結構由孔隙及固相所組成,在建筑結構、生物醫學等領域應用廣泛,多孔材料的力學性能對其應用場景至關重要。本案例采用CAD隨機球體插件專業版建立三維多孔結構圓柱體模型,并將模型導入到ABAQUS內進行力學模擬,分析多孔材料在軸向壓力作用下的破壞特征。 首先采用CAD隨機球體插件專業版V1.3在AutoCAD內建立多孔結構三維模型,插件可設置孔隙是否穿過模型的邊界
本文介紹了一種新的流體壓力滲透分析方法。該功能捕捉了流體被壓入橡膠密封圈和殼體間滲透效果,從而無需直接對流體進行建模。 該Marc仿真功能基于接觸壓力,并考慮了接觸面滲入流體的影響。流體壓力可以逐漸滲透到接觸表面下方,以模擬流體在壓力增加時的效果。 以下示例用于說明該過程。如圖2所示的D形密封圈首先在安裝階段被壓縮,然后施加流體壓力。壓力載荷施加在密封圈的整個邊界上
作者:游志杰 單位:華東交通大學 工程背景 設有一個直徑為6m的隧道,隧道圓心距離地面的距離為25m,設地面為寬度100m,高度50m的矩形,地面土體均勻。 有限元模型
圖1模型 今天,跟大家分享的是壓力容器在內壓作用下的裂紋擴展過程,使用的是XFEM方法,模型如圖1所示。下面詳解每個步驟的設置。 目標:學會XFEM方法的設置及應用。 幾何模型:本案例由兩個部分組成,一個是壓力容器部分,采用導入網格inp形成,另一部分為一個面,作為crack,后續設置XFEM裂紋使用。 材料:定義了線彈性材料steel,彈性模量
請教大佬,有人知道有的文獻里面提到在abaqus里面加水壓滲透壓裂,這個是怎么實現的呀?水壓怎么加呢?xfem不是只能加排量嗎?
土壓力作用下的隧道受力ABAQUS建模分析 1. 問題描述 設有一個直徑為6m的隧道,隧道圓心距離地面的距離為25m,設地面為寬度100m,高度50m的矩形,地面土體均勻, 2. 算例重點 ① 加載方式的模擬 ② 二維模型的建立 ③ 接觸面的接觸分析 3. 模型建立及求解 (1) 建立部件(part): name:tunnel Modeling space:2D Planar
“之前的案例,APDL Showcase3里使用到了流體壓力滲透載荷。有朋友讀到以后,希望能在Workbench里實現這一功能。有需求就有動力,我們來試一試。 ” 01 — 結果展示 先看計算結果:(為了截圖方便將模型旋轉了90度)
“ 2D軸對稱密封圈,加壓密封以后模擬高壓液體流入,檢驗密封性能。” 這次帶來APDL Showcase的第三個模型。和上一個模型有些類似,也是使用了流體壓力滲透載荷。 01 — 問題描述 這是一個軸對稱模型。 經過