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ABAQUS塑性材料的案例

ABAQUS塑性分析的基本方法
塑性應變很大時,單向拉伸試瞼中的試樣會出現縮頸.而単向壓縮試驗中摩擦力的影響變大,試樣會出現鼓形,因此這兩種試驗的結果在塑性應變很大時都是不精確的.用戶應該仔細考察大變形分析結果的準確性。 在同一個模型中可以混合使用彈塑性材料和線彈性材料。為縮短計算時間,可以只將所關心的重要部位設置為彈塑性材料,而將不重要的部位設置為線彈性材料,前提是這樣的設置不會影響對重要部位的分析精度。 本節摘自書籍《Abaqus 有限元分析實例詳解》-石亦平。 更多交流,可加qq443941211,abaqus千人學習群472295079/554322662。。
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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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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塑性粒狀材料的有限變形
Finite deformation of an elastic-plastic granular material.rar
ABAQUS塑性材料圖1
Abaqus混凝土損傷塑性材料插件:EasyCDP V2版本 ¥168
插件介紹 EasyCDP (GB/T50010 2024) V2.0 - AbyssFish 插件版本更新,插件基于 Python 3.10 編寫,專為 Abaqus 2024 及以上版本設計,可快速建立混凝土損傷塑性(Concrete Damaged Plasticity, CDP)材料模型。插件嚴格遵循《混凝土結構設計標準》(GB/T 50010-2010,2024 年局部修訂版),適用于強度等級范圍為 15 MPa 至 80 MPa 的混凝土材料建模。對于 Abaqus 6.14 至 2023 版本用戶,可使用 V1.0 版本插件。 EasyCDP插件可基于規范計算生成混凝土應力-應變曲線及對應數據文件,用戶可在當前工作目錄下的 "Stress Strain Data.txt" 文件中查看詳細數據。 插件在ABAQUS下側提示欄內輸出當前參數計算的彈性模量、抗壓強度代表值及峰值壓應變、抗拉強度代表值及峰值拉應變等特征值。 參數說明 單位制:采用牛頓(N)、毫米(mm)、兆帕(MPa)作為基本單位,質量單位為噸(t)。 Strength:混凝土強度等級。根據 GB/T 50010-2010(2024)混凝土結構設計標準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,此參數輸入范圍為(15,80],可設置為整數或小數。 Mass Density:混凝土質量密度。默認值為 2400 kg/m3(基于規范 C.2.2 節建議范圍 2200–2400 kg/m3)。 Poissons Ratio:混凝土泊松比。
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Ls-Dyna中MAT24(分段線性塑性材料/彈塑性材料
碰撞模擬中最常用的彈塑性材料。卡片參數設置如下: MID:材料標識; RO:質量密度; E:楊氏模量; PR:泊松比; SIGY:屈服應力; ETAN:切線模量; FAIL:失效標識; TDEL:自動單元刪除的最小時間步長; C:應變率參數C; P:應變率參數P; LCSS:負載曲線或者表格ID; LCSR:應變率變化曲線對屈服應力影響的表格ID; VP:應變率公式; EPS1-EPS8:有效塑性應變值; ES1-ES8:EPS1-EPS8對應額屈服應力值;
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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技術鄰周報 第6期:XFEM/復合材料/Abaqus/優化設計/Python/彈塑性/Ansys...
點擊對應鏈接即可查看內容>> 1、案例解析:如何使用XFEM擴展有限元模擬復合材料裂紋擴展 作者:君莫-復合材料力學 鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1806011 復合材料層合板的失效模式十分復雜,常見的有分層破壞,基體開裂,脫粘,局部屈曲等。這些不同形式的失效,給建立準確且有效的數值模型帶來了巨大的挑戰。因為上述這些失效形式,在工程應用中往往會同時出現在復合材料結構中,但這些失效模型的尺度往往不同。例如,分層破壞的擴展經常是以厘米為單位的,而伴隨著分層破壞同時發生的基體開裂的尺度則會遠小于此,并且加速分層破壞的擴展。 2、Abaqus中的“街溜子”單元 作者:USim 鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1805823 Abaqus的Special-Purpose Elements之中,有一種非常奇怪的Surface單元,它沒有材料,沒有厚度、也沒有剛度。 在有限元軟件中,如果沒有這些基本的結構屬性,意味著沒有多少用,因為它不能代表真實世界中的任何物體,甚至極其微小的載荷都能使它產生無限的變形。 3、海工平臺的數字孿生應用 作者: 安世亞太 鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1804171 海工平臺是世界工業高技術應用的代表性產品之一,也是世界單體價值最高的產品之一。到目前為止,世界上能夠開展海工平臺設計和制造的國家并不多。海工平臺的高價值決定了其運營維護的重要性,海工平臺數字孿生解決方案是實現海工平臺全壽命運維管理的重要途徑。
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Ls-Dyna塑性材料沖擊破碎仿真評估 附ls-dyna中常用彈塑性材料卡片的設置方法及要點下載
圖1 二、材料定義 本文重點在于材料的定義,使用關鍵字*MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY分段線性塑性進行定義,具體設置如圖2所示; 圖2 三、單元算法定義 采用關鍵字*SECTION_SHELL針對殼體進行單元算法和厚度定義定義,更改厚度為0.125,具體設置如圖3所示; 圖3 四、狀態方程 無狀態方程定義。
第三屆熱塑性復合材料國際研討會-江蘇君華特塑攜連續CF/PEEK熱塑性復合材料參加
第三屆熱塑性復合材料國際研討會 江蘇君華特塑攜連續CF/PEEK熱塑性復合材料參加 2021年11月25上午,第三屆熱塑性復合材料國際研討會在上海拉開帷幕,以“高性能熱塑性復合材料助力中國大飛機輕盈翱翔”為會議主題。來自國內外行業企事業單位、大學及科研院所的代表200余人參加會議,其中171位代表來到與會現場。 研討會由中國商飛、中航復合材料有限責任公司、四川大學、北京航空航天大學、中航工業五家單位共同主辦,由國際先進材料與制造工程學會(SAMPE)北京分會承辦。 01、CFRTP研討會 ▲ 開幕式主持人:肖輝江主任,中國商飛 中國商飛肖會江主任發表開幕式祝詞。肖主任表示,熱塑性復合材料已成功應用于A380、A350等飛機的機翼前緣、機身連接角片等結構,近年來逐漸向主承力、大部件等結構驗證快速發展,熱塑性復合材料、設計和工藝技術的突破也日新月異,應用前景廣闊。 ▲ 楊洋研究員,中國商飛,熱塑性復合材料制造工藝及應用 肖主任指出:“熱塑性復合材料是一個涉及到專用樹脂、專用纖維、專用裝備、預浸料制備、復材成型、制件連接、結構設計、壽命預測以及部件回收的一個巨大產業網絡,任何的單點突破都不足以推動整個產業鏈的前進。因此,只有產業鏈上下游單位攜手,共同努力,產學研共同融合,才能實現我國高性能熱塑性復合材料的整體發展,助力中國大飛機輕盈翱翔。” 中國商飛劉傳軍博士、中國科學院大連化學物理研究所周光遠博士、GKN航空FOKKER航空結構公司民用航空機身全球研發主任安特·奧弗瑞葛博士做特邀報告。
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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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ABAQUS塑性材料圖2
基于塑性材料的金屬冷成型仿真 --- 理解塑性 ¥5
本案例對彈性和塑料材料進行了對比模擬。
選擇五金沖壓材料時要充分考慮到材料塑性變形
冷沖壓是建立在金屬塑性變形的基礎上,在常溫下利用安裝在太力機上的模具對材料施加壓力,使用其產生分離或塑性變形,從而獲得一定形狀、尺寸和性能的零件。 那么金屬的塑性變形是怎么回事呢? 在固體材料中,原子之間作用著相當大的力,足以抵抗重力的作用,所以在沒有其它外力作用的條件下,物體具有自己的形狀和尺寸。固體是由質點或微元體組成的,對固體施加外力引起的形狀和尺寸改變,伴隨著質點間距離的變化,或微元體的形狀和尺寸的變化。 如果作用物體的外力卸載后,由于外力引起的的變形隨之消失,特體能完全恢復自己的原始形狀和尺寸,則這樣的變形稱為彈性變形。如果作用于物體的外力卸載后,物體并不能完全恢復自己的原始形狀和尺寸,則所存在的殘余變形稱為塑性變形。 塑性變形和彈性變形一樣,都是在變形體不破壞的條件下進行的; 影響金屬塑性變形的主要因素通常有以個幾個因素: 1.金屬材料的成分和組織結構 2.變形溫度 3.變形速度 4應力狀態 5.材料的力學性能 影響金屬塑性變形的主要因素很多,除金屬的成分、組織結構等內在因素外,其外部因素的影響也很大。從沖壓工藝角度出發,往往著重于外部條件的研究,以便創遷條件,充分發揮材料的變形潛力,盡可能減少工序數。 正確選擇沖壓件原材料能在生產加工中起到事半功倍的做用。 本文由滄州惠豐汽車配件有限公司提供,公司網址:http://www.jlhengjie.com/
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Moldex3D模流分析之熱固性材料與熱塑性材料的區別
熱固性材料 熱固性材料與熱塑性材料最大的區別是在熱環境之下的固化現象,熱固性材料在受熱后無法再加工。也因此成型期間的融膠流動也隨之改變。材料供貨商總希望優化其設計,并在黏度及固化程度間找到適當的平衡點,這對可加工性以及產品周期有著相當大的影響。針對熱固材料,Moldex3D透過分析塑料流動的行為(包含黏度變化及固化時間),提供材料供貨商更高效率的解決方案來優化其配方并節約成本。此外,透過材料的特征來量化如固化所引發的體積收縮,并且此技術可以應用在改變化學制劑、仿真、產品設計以及各種成型條件上。
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用于混凝土的可彎曲熱塑性復合材料增強材料
基于反應性液體熱塑性樹脂技術Elium,開發了新一代鋼筋和電纜(圖1),它結合了復合材料的質量和使用熱塑性基質提供的新可能性。與大多數熱塑性樹脂不同,Elium可以通過傳統拉擠成型使用專門的標準設備輕松加工(圖2)。 基于鉺的鋼筋和電纜可以重新加熱,易于成型或彎曲,從而降低了使用定制形狀供應鋼筋的成本。此外,熱塑性基質的使用為GFRP回收備件開辟了道路,具有潛在的強烈減少對環境的影響。 混凝土具有固有的高抗壓強度,但拉伸強度和脆性行為有限。鋼筋的使用提供了必要的拉伸強度而不會抑制裂縫的形成。更有效地使用混凝土是通過在施工時將其壓入高于其使用壽命期間所經受的拉伸應力的壓縮狀態。這是預應力混凝土的原理。出于這個原因,Sireg,Arkema及其合作伙伴,邁阿密大學和國家合作公路研究計劃(NCHRP)正在同時開發一種用于預應力混凝土的專利熱塑性復合材料電纜(圖3))。這項工作是在美國聯邦計劃的支持下共同資助的,由佛羅里達州交通部監督(參見NCHRPIDEA / MILDGLASS:用于彈性輕度預應力混凝土的GFRP鋼絞線。 圖3:玻璃/鉺復合電纜 通過捻合構成電纜的復合棒是通過拉擠成型用玻璃纖維增強的鉺熱塑性樹脂制成的。通過使用熱塑性樹脂Elium,可以實現將棒熱接合到螺旋電纜中的組件,以及在卷軸上的非常長的長度的包裝。同樣重要的是,在預制廠的張緊過程中用作錨的卡盤是用于鋼絞線的卡盤; 因此,無縫過渡到一種新穎的材料。 復合材料在混凝土預應力中的應用(圖4)是一項重大創新,自20世紀30年代EugèneFreyssinet發明以來,混凝土結構的耐久性發生了前所未有的變革。 圖4:混凝土預應力橋梁 這項創新被選為2019年建筑與基礎設施類JEC創新獎的最終入圍者。
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