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登錄巖石損傷的案例
巖石混凝土損傷力學
巖石混凝土損傷力學2.rar
巖石混凝土損傷力學1.rar
巖石混凝土損傷力學
巖石混凝土損傷力學2.rar
巖石混凝土損傷力學1.rar
comsol模型-裂隙多孔介質流固耦合-損傷模型(lei qinghua) ¥360
裂隙多孔介質流固耦合-損傷模型
comsol-水力壓裂巖石損傷耦合模型 ,含裂縫制作代碼matlab。
comsol HM耦合模型 損傷模型 裂隙多孔介質注入流體引起天然裂隙,巖石產生新損傷的數值模擬,內含MATLAB 網裂縫函數及comsol模型。
comsol巖石損傷模型 ¥40
本案例模擬了巖石在膨脹劑水化作用下,產生膨脹壓力,隨著壓力的增大,損傷的產生。以及不同時間點的損傷部位的發(fā)展情況,通過本案例和視頻講解可以學習comsol5.6損傷模型的建立,詳細案例和視頻講解附后。

生成數條裂紋,用插入cohesive單元做二維巖石切削 ¥30
從工程適用性角度考量,該方法可直接服務于巖石切削工藝優(yōu)化。在石油工程鉆井、礦山機械切削等實際場景中,巖石內部存在天然微裂紋與缺陷,多裂紋擴展直接影響切削效率與刀具磨損。通過插入Cohesive單元生成多裂紋,可模擬不同切削參數(如刀具角度、切削速度)下巖石的損傷演化規(guī)律,預測切削過程中的崩碎區(qū)范圍與裂紋擴展方向,為高效切削工藝參數的制定提供數值依據。而其他裂紋生成方法(如擴展有限元法XFEM)雖也可模擬裂紋擴展,但在多裂紋相互作用及碎屑分離的模擬中,存在單元積分復雜、計算成本高的問題,對于二維切削這類需要大規(guī)模模擬的場景,插入Cohesive單元法兼具精度與效率優(yōu)勢。
綜上,插入Cohesive單元生成多裂紋是二維巖石切削模擬中不可或缺的技術手段,其核心價值在于實現了巖石斷裂機理、數值計算精度與工程應用需求的有機統一。
展開 求教巖石材料XEFM模擬時的損傷模型與參數選取
請教各位大神,巖石材料XEFM模擬時的損傷模型與參數選取,求教一個模擬巖石裂紋擴展的例子,參考一下參數設置小弟在這里多謝了
求教巖石材料XEFM模擬時的損傷模型與參數選取
請教各位大神,巖石材料XEFM模擬時的損傷模型與參數選取,求教一個模擬巖石裂紋擴展的例子,參考一下參數設置小弟在這里多謝了
ABAQUS損傷斷裂(例2) 盾構機在砂漿環(huán)境下掘進的巖石破碎模擬 ¥66.67
ABAQUS損傷斷裂(例2) 盾構機在砂漿環(huán)境下掘進的巖石破碎模擬
采用顯示動力學分析:
該模型模擬盾構機在砂漿中掘進的巖石破碎,采用耦合歐拉拉格朗日法模擬砂漿環(huán)境下,盾構機刀盤與巖石之間的相互作用,巖石應力達到破碎時采用單元刪除技術消除掉已失去抵抗力的巖石。砂漿模擬為歐拉體,巖石及盾構機刀盤為拉格朗日體,其中盾構機刀盤模擬為剛體。
所建模型:
模擬的盾構機刀盤及所切割的巖石
刀盤及巖石的邊界條件
盾構機刀盤及所切割巖石的單元劃分
盾構機刀盤及巖石所處砂漿環(huán)境的網格劃分
模擬的結果:
掘進時的動態(tài)效果(隱藏泥漿及盾構機刀盤)
模擬后的結果(隱藏泥漿及盾構機刀盤)
隱藏掉泥漿及盾構機刀盤后巖石破碎時的應力分布
隱藏掉泥漿及盾構機刀盤后巖石破碎時的等效塑性應變分布
模擬動態(tài)效果圖(展示成無網格的半模型,含泥漿)
砂漿及巖石在盾構機擾動下的應力分布圖
砂漿及巖石在盾構機擾動下的等效塑性應變分布圖
展開 ABAQUS損傷斷裂(例2) 盾構機掘進巖石破碎模擬(單元刪除技術) ¥66.67
盾構機掘進時的巖石破碎模擬(含單元刪除技術)
采用顯示動力學:
盾構機刀盤模擬為剛體,在轉動掘進的過程中破碎巖石。在巖石達到破碎應力后,采用單元刪除技術刪除掉已破碎的巖石單元。
模型概況:
模型的建立及邊界條件的設置
模型的網格劃分
模擬的結果:
掘進時的動態(tài)效果
模擬后的結果
隱藏掉盾構機刀盤后巖石破碎時的應力分布
隱藏掉盾構機刀盤后巖石破碎時的等效塑性應變分布
基于LS-DYNA的準二維巖體爆破裂紋的模擬(附K文件) ¥19.8
巖體中的炸藥在爆炸瞬間釋放出大量的爆炸能量,產生爆炸沖擊波和應力波,以動載的形式作用周圍巖體并使得巖石損傷和破碎。一般認為,巖體的爆破裂紋是由兩種不同類型的動力荷載作用下產生的:爆炸應力波和爆炸氣體。首先是炸藥起爆后在孔洞周圍產生的應力沖擊波的作用,其次是持續(xù)時間較長的爆炸性氣體的作用。當炸藥起爆時,壓力急劇增大,爆破孔周圍巖體被壓碎形成破碎區(qū),而周圍巖體受到拉應力產生裂縫,形成裂隙擴展區(qū)。本案例巖石模型采用003號材料*MAT_PLASTIC_KINEMATIC,裝藥方式采用空氣不耦合裝藥,通過定義失效準則,使得巖體產生破碎及擴展裂隙,模擬結果如下
本案例適用于研究爆炸、沖擊、侵徹動力學的朋友,下面附上該模擬的K文件,大家有疑問可以在私信我,歡迎交流!
展開 磨料水射流侵徹(含主要關鍵字)
模型包括四部分:空氣,水,磨料,巖石,其中磨料通過體積填充法定義;空氣、水、磨料采用ale算法,巖石拉格朗日算法;空氣域和水(磨料)單元共節(jié)點;定義水(磨料)的初速度;流固耦合計算巖石損傷。

基于LS-DYNA流固耦合法下的雙孔爆破裂紋損傷擴展模擬(附k文件) ¥18.8
與單孔爆破相比,雙孔爆破中爆破沖擊波的傳播規(guī)律和巖體的損傷裂紋擴展過程更為復雜。有限元分析(FEM)在目前的數值分析方法中占據主導地位。本案例基于動態(tài)分析軟件LS-DYNA和langange - ale流固耦合算法。采用數值模擬方法研究了爆破沖擊波在巖石介質中的傳播規(guī)律以及爆破對爆破孔周圍巖體振動的影響。模擬結果如下:
圖1 雙孔爆破有限元模型
圖2 炮孔周圍網格局部放大
圖3 雙孔爆破巖石裂紋擴展
圖4 雙孔爆破巖石損傷動態(tài)展示
本案例適用于研究爆炸、沖擊、侵徹動力學的朋友,下面附上該模擬的K文件,大家有疑問可以在私信我,歡迎交流!
展開 基于LS-DYNA的準二維巖體爆破裂紋模擬2 ¥39.9
炸藥在巖體中爆炸瞬間釋放出大量的爆炸能量,產生爆炸沖擊波和應力波,以動載的形式作用周圍巖體并使得巖石損傷和破碎。一般認為,巖體的爆破裂紋是由兩種不同類型的動力荷載作用下產生的:爆炸應力波和爆炸氣體。首先是炸藥起爆后在孔洞周圍產生的應力沖擊波的作用,其次是持續(xù)時間較長的爆炸性氣體的作用。當炸藥起爆時,壓力急劇增大,爆破孔周圍巖體被壓碎形成破碎區(qū),而周圍巖體受到拉應力產生裂縫,形成裂隙擴展區(qū)。本案例巖石模型采用272號材料*MAT_RHT,模型算法采用ALE(任意拉格朗日-歐拉算法),由材料自帶的損傷參數獲得巖體產生破碎去及擴展裂隙過程,模擬結果如下
圖1 巖體斷面裂紋擴展模擬結果與試驗結果比較
圖2 巖體斷面裂紋擴展及損傷變化模擬結果
本案例適用于研究爆炸、沖擊、侵徹動力學的朋友,下面附上該模擬的K文件,大家有疑問可以在私信我,歡迎交流!
展開 基于流固耦合的隧道定向爆破周邊孔仿真分析
基于流固耦合的隧道定向爆破周邊孔仿真分析
1背景及意義
巖石爆破技術廣泛應用于邊坡開挖、隧道掘進和礦產開采等領域,如何有效進行爆破,減少巖石損傷,降低成本,達到理想效果,是目前迫切需要解決的問題。利用LS-DYNA軟件對隧道掘進周邊孔定向爆破裂紋貫通機理進行數值仿真,對于揭示爆破破巖機理、提高隧道光面爆破效果、推動科技創(chuàng)新應用具有重要實際意義。
2有限元模型的建立
2.1模型描述
周邊孔布置聚能藥包,炮孔直徑為80mm,聚能管為pvc材料。炮孔布置及聚能藥包如圖1、2所示。
圖1 周邊孔布置圖
圖2 聚能藥包示意圖
2.2建模分析
巖石,炸藥,pvc管,空氣都采用solid164實體單元,單層網格建模。炸藥、空氣、pvc管采用ALE算法,巖石采用lagrange算法。巖石與炸藥、空氣、pvc管之間的相互作用采用流固耦合的方法,通過*constrained_lagrange_in_solid來實現。
3結果分析
巖石應力云圖及周邊孔裂紋開展如下圖所示。
圖3 應力云圖
圖4 裂紋開展
展開 裂隙中的流固耦合仿真方法
我們激活了 多孔彈性接口以實現固體和流體方程之間的直接耦合,定義了巖石基質和裂隙的材料特性和本構方程,將巖石/裂隙特性,例如孔隙率、儲水和滲透率定義為局部應力/壓力狀態(tài)的函數,來實現間接耦合。我們還定義了力學和水力邊界條件。
第三步:計算解
我們在兩個連續(xù)的階段運行模型。在第一階段,系統在給定的原位應力和壓力條件下達到初始平衡(通過斜坡加載)。在第二階段,我們模擬系統對流體注入或地下開挖等工程活動的響應。
仿真實例
示例1:裂隙巖石中的流體注入
我們將建立的模型用于模擬受流體注入影響的裂隙巖石的流體力學行為(參考文獻 1)。使用該模型,我們可以真實地表征裂隙多孔介質中的壓力擴散,完整巖石中由脆性和疲勞引起的損傷以及裂隙結構對流體力學過程的重要影響(圖2)。我們還能夠直觀地查看裂隙巖石中損傷、應力和壓力場的詳細演變,并進一步研究多孔彈性對驅動系統中新損傷傳播的基本控制(圖 3)。根據模擬結果,我們還可以分析由完整巖石脆性破壞和(或)天然裂隙摩擦滑動引起的誘發(fā)地震活動的時空演變(圖4)。
圖2 注液過程中裂隙巖石的壓力演化與損傷擴展。
圖3 查看(a)損傷的分布情況;(b)應力比(即局部最大主應力與局部最小主應力的比值);(c)裂隙巖石局部區(qū)域的流體壓力(通過高度表達式顯示)。
圖4 低、高裂隙密度分別為 0.5 和 1.5 的裂隙巖石中誘發(fā)地震活動的空間分布和演化規(guī)律。
示例2:裂隙巖石的地下開挖
該模型也可用于模擬裂隙巖石中開挖引起的擾動以及由此產生的瞬態(tài)流體力學行為(參考文獻4)。
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