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ABAQUS地震分析的案例

ABAQUS反應譜法計算地震反應的簡單實例+時程分析
琢磨了下ABAQUS如何進行地震反應譜計算。使用《有限元法及其應用》中的ansys算例的問題進行說明,供大家參考。 補充時程分析cae操作 ABAQUS地震時程分析小算例1-4.rar demo-spc.rar ABAQUS地震反應譜分析1-4.rar
abaqus 自重+地震,其中地震用反應譜分析,如何做?
abaqus 自重+地震,其中地震用反應譜分析,如何做?
ABAQUS UEL 二次開發(Koyna混凝土壩地震動力響應分析
摘要:以平面線性四節點單元為例,分別采用有限元法和比例邊界有限元法(SBFEM)在ABAQUS提供的UEL子程序接口進行二次開發,編寫的UEL均包含動力計算部分,即采用HHT隱式時程積分法求解動力方程。將ABAQUS自帶的CPS4單元、自編四節點等參單元和自編SBFEM的UEL三者進行對比。將以上三種單元應用到Koyna混凝土壩地震動力響應分析中,對比壩體關鍵點數據,驗證三種單元的計算結果吻合良好。 (一)模型基本信息 (1)材料信息 壩體彈性模量:E = 31027 MPa,泊松比:0.15,密度:2643 kg/m3。 壩體尺寸 (2)網格信息 模型網格 采用四節點單元離散壩體,共計1891個節點,1800個單元。 (二)Koyna混凝土壩模態分析 模態分析時將壩體底部設置固定邊界,約束雙向位移。 “ABAQUS”代表軟件自帶的四節點單元計算結果,“ABAQUS-CPS4”指的是用UEL實現的四節點單元計算結果,“UEL-SBFEM”指的是用UEL實現的SBFE單元計算結果,與“Chopra and Chakrabarti (1973)”的結果進行對比,可以看到三者計算精度基本保持一致。
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應用ABAQUS進行復雜建筑結構的彈塑性地震反應分析
Abaqus上海土木研討會上的演講ppt. Abaqus.rar
ABAQUS地震分析圖1
abaqus地震分析關于模型漂移問題
關于解決地震分析模型漂移的方法,某前輩在博客已經做了比較完美的解答,即基線修正法,http://blog.sina.com.cn/s/blog_417a7d700100z77g.html但這個方法只適用于隱式分析。如果模型是顯式分析該怎么解決呢?在顯式分析中如果添加了基線修正,就會提示keyword在顯式分析中不可獲得。自己的模型屬于車橋耦合振動,比較復雜,隱式計算太耗費時間,所以采用了顯式計算。有沒有在顯式分析的前提下解決模型漂移的辦法呢?求助......... 也歡迎大家在此帖下討論
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ABAQUS框架-土體結構地震作用時程分析(包含上部框架結構定義、柱下獨立基礎、土體模型) ¥20
l1357vl5uep.mp4 本模型計算框架結構在地震作用下的時程分析,模型建立了框架上部框架結構包括梁、板、柱,柱下獨立基礎以及一定范圍內的土體(定于無限元),包含了結構-土體,即SSI模型,地震作用添加的是Elcentro波,通過該模型,可以學會簡單SSI(structure -soil interaction)模型的定義,地震作用的添加以及無限元的定義。通過學習該模型可類比分析地下結構地層模型的地震作用時程分析,比如地鐵,地下通道,綜合管廊等。 TIM截圖20190218113315.png
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地震時程分析地震數據:四川阿壩州(5.12)馬爾康段
四川阿壩洲馬爾康附近的,5.12大地震邊上的。真實有效,單位花錢購來的,完整的地震歷時。提供常用的P50%10(50年超越概率10%),一般的工程設計地震常用這個,時間增量0.02秒。 為方便大家使用,已經將其轉化為標準的ABAQUS 輸入格式,數據文件是加速度,加速度單位是cm,請在加界中按0.01縮放!在INP中加入以下字段: *AMPLITUDE, NAME=HAMPx, INPUT=X.inp *AMPLITUDE, NAME=VAMPy, INPUT=Y.inp *AMPLITUDE, NAME=VAMP, INPUT=Z.inp ---------------------------------------------------------------------------------------------- *Boundary, op=NEW, amplitude=HAMPx, type=ACCELERATION “定義的約束集合名”, 1, 1,0.01(紅字) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 以下引用原報告,整多了據說會不和諧: 場地土層反應計算采用的輸入地震波是以地震危險性分析結果得到的基巖加速度峰值和基巖加速度反應譜?基巖地震相關反應譜作為目標譜,用人工數值模擬方法合成得到的,并以此作為場地地震反應計算的輸入地震波。
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ANSYS強度折減法邊坡穩定性分析地震荷載分析 ¥30
地震荷載加載前需要對模型進行模態分析求解,來獲得固有頻率及瑞麗阻尼系數,然后再對模型進行動態加載。 第一步:模型建立、施加邊界條件、自重工況下強度折減 第二步:模態分析求解 第三步:求解瑞麗阻尼系數、地震波加載
ABAQUS CEL(例11) 地震工況下的邊坡大變形模擬 ¥70
ABAQUS CEL(例11) 地震工況下的邊坡大變形模擬 一、建模技術 地震工況下邊坡可能失穩進而出現滑坡現象,為避免模擬滑坡時網格產生的畸變問題,采用耦合歐拉拉格朗日法(CEL)進行滑坡的大變形模擬;土體本構采用摩爾庫倫模型;采用模型底部小范圍內的周期性荷載模擬地震荷載。 二、模型及部分結果展示 圖1:藍色為邊坡;紅色為空氣層 圖2:網格的劃分 圖3:賦予模型初始應力 圖4:土體達到地應力平衡時的應力分布 圖5:土體底部的地震荷載施加區域 圖6:所施加的周期性荷載(地震荷載) 圖7:邊坡因地震荷載產生的位移 圖8:地震波產生的區域
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abaqus地震方面的資料以及總結 ¥2
abaqus地震方面的資料以及總結
ABAQUS中粘彈性人工邊界及地震力的施加
實現方式:模型底部邊界節點施加地震力 (集中力) 1、線性攝動分析提取模型固有頻率f 設置材料參數和邊界條件,不需輸入荷載,分析步時間任意。 編輯step,設置提取最大階數位3: 計算結束提取模型一階固有頻率(Mode-1,Freq=2.3946) 局部放大: 2、創建Mesh-Part和Instance 在Part模塊建立part之后,不對其賦予屬性,直接到Mesh模塊進行網格劃分,之后對劃分好網格的part創建mesh-part【菜單欄-Mesh-Create Mesh Part】,之后再回到Property模塊對mesh-part賦予屬性,再到Assembly模塊用mesh-part創建Instance。 3、地應力平衡 運用生死單元將墻體殺死,對填土和地基進行平衡。約束所有土體左右側水平位移(尤其是填土左側,第二部地震時需關掉此邊界條件)。平衡后的模型位移可達e-17次方數量級。 4、創建地震分析部并編輯 分析步類型為動態隱式(Dynamic,Implicit)【動態顯示Dynamic/Explicit不支持彈簧剛度的定義】,開啟大變形。 分析步時間為地震響應時間,最大增量調到很大以保障足夠多的increment,同時初始盡可能地小以保證迭代收斂,最小也更?。蛔畲骾ncrement不能選為默認,最大設為0.1(最好是地震時間間隔0.02s,但計算代價太大)。 5、激活上一步殺死的墻體,并設置墻體和填土與地基間的接觸屬性,其中墻-地基不可分離(Rough),墻-填土可分離(Penalty)。在第二步創建接觸屬性: 6、創建底部邊界阻尼(Interaction模塊) 共分三個步驟:創建幾何、創建屬性、賦予屬性。
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ABAQUS地震分析圖2
ABAQUS動力時程分析小算例
ABAQUS地震時程分析小算例.pdf
ANSYS地震分析算例
一個四層彈簧-質點模型的地震ANSYS分析 ! Example of seismic analysis in ANSYS ! 包括頻率分析,譜分析和時程分析 ! With model & frequency analysis, spectrum analysis and transient analysis ! 作者:陸新征,清華大學土木工程系 ! Author: Lu Xinzheng Dept. Civil Engrg. of Tsinghua University [Money=20] FINI /CLEAR /UNITS,SI /PREP7 DAMPRATIO=0.02 !
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ANSYS workbench石油井架地震響應分析 ¥10
本案例適合哪些人學習: 1、學習型仿真工程師 2、理工科院校學生 你會得到什么: 1、學習石油井架模型的三維模型處理 2、學習地震響應分析相關的分析步的建立 3、學習地震響應分析相關的約束條件的建立 4、學習地震響應分析的載荷施加 案例介紹: 所使用軟件為ANSYS workbench2020R2. 案例介紹了ANSYS workbench 石油井架地震響應分析。 本案例完整得提供了分析相關所有分析文件。 ?
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Abaqus模擬 | 響應譜法求解結構地震響應
反應譜按7度多遇地震,取地震影響系數為0.08,第一組,III類場地卓越周期Tg=0.45s,求解結構的最大位移和內力。 步驟1:根據條件計算對應的設計反應譜 在這里,我們采用網上現有的小程序進行生成,創建QM-KZZY文件,生成反應譜的相關數據,得到了周期—加速度反應譜關系中的600個數據點。 我們選取重要的14個數據,滿足曲線的完整性,同時對前兩列數據進行處理、單位換算得到Abaqus中需要輸入的頻率和加速度,其中頻率為周期的倒數,加速度為Sa(g)*9.86。 步驟2:創建模型,材料屬性和截面及集中質量 本次統一量綱位m(米)級別,我們采用線單元建立懸壁柱;建立鋼材,輸入密度7800,楊氏模量2.1e11,泊松比0.3;創建工字鋼梁截面,賦予給懸壁柱,注意要指派截面方向。 關于集中質量的指定,我們在特殊設置—慣性—管理器中創建類型為點質量的慣性,即3m處為160kg,其他均為120kg。 步驟3:設置響應譜分析步 反應譜分析要創建兩個分析步,第一個分析步是模態分析,是響應譜分析的基礎,選擇線性攝動—頻率,設置特征值個數為10,即只關心前10階模態。
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