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登錄簡(jiǎn)支梁模擬
關(guān)注創(chuàng)建者:柏舟誒 創(chuàng)建時(shí)間:2023-06-13
簡(jiǎn)支梁模擬的視頻教程
基于abaqus的鋼筋混凝土簡(jiǎn)支梁三分點(diǎn)位移加載模擬和預(yù)應(yīng)力簡(jiǎn)支梁模擬
該課程第一二章節(jié)為鋼筋混凝土簡(jiǎn)支梁三分點(diǎn)位移加載的模擬,分析梁的開裂荷載,屈服荷載以及峰值承載力和極限承載力,分析梁的破壞模式。第三節(jié)課程通過一個(gè)簡(jiǎn)支梁的模型來說明在abaqus當(dāng)中預(yù)應(yīng)力的施加方法,通過降溫法和初始應(yīng)力法來施加預(yù)應(yīng)力,并對(duì)兩種方法進(jìn)行了對(duì)比分析。 (1)第一節(jié)課程主要詳細(xì)講解了鋼筋混凝土簡(jiǎn)支梁的建模操作,手把手教你如何建模。鋼筋采用理想彈塑性模型,混凝土采用損傷塑性模型。
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HyperView_獲得簡(jiǎn)支梁最終時(shí)刻的定量位移圖
本期內(nèi)容講解如何使用HyperView的數(shù)據(jù)篩選功能得到簡(jiǎn)支梁最終時(shí)刻的定量位移圖。
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軸力對(duì)簡(jiǎn)支梁模態(tài)的影響(預(yù)應(yīng)力模態(tài))
如果一根振動(dòng)著的梁受到如圖所示的拉力T,那么相應(yīng)的振動(dòng)角頻率: 如果梁上作用的是壓力而不是拉力,那么橫向振動(dòng)的頻率減小,將方程中的T改變?yōu)?T,我們得到諸頻率值: 原帖鏈接:http://www.yqgqt.org.cn/content/post/334193,可以結(jié)合起來學(xué)習(xí),謝謝
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簡(jiǎn)支梁模擬的實(shí)例教程
所以采用離散元模擬構(gòu)件一樣需要通過單元試驗(yàn)去標(biāo)定參數(shù)。
在混凝土構(gòu)件中,單元試驗(yàn)包括抗拉抗壓抗彎,以及三點(diǎn)彎曲等。
這里用材料力學(xué)中經(jīng)典的簡(jiǎn)支梁模型模擬PFC中的樁(梁)模型
這里模擬的是C30混凝土的變形和抗彎強(qiáng)度特性。
簡(jiǎn)支梁模型為約束豎向位移,梁中間加集中力。
這里采用規(guī)則排列的顆粒來模擬,優(yōu)點(diǎn)是:
1、可以節(jié)省樁的顆粒數(shù)
2、可以方便的計(jì)算剪力和彎矩
缺點(diǎn)也有:
樁不能發(fā)生抗壓破壞
不能反映泊松比
但是在離散元計(jì)算中,這兩個(gè)缺點(diǎn)完全可以忽略。
第一,梁一般是由于彎曲產(chǎn)生的拉破壞,第二,對(duì)于細(xì)長(zhǎng)桿件來說,泊松比引起的橫向應(yīng)變并不是很重要。
如圖為模型圖。規(guī)則排列的顆粒左下角和右下角的顆粒約束了豎向位移。中間一個(gè)加載板下壓。
這里只需要給兩個(gè)參數(shù)就可以,pb_emod=E,pb_ten=抗拉強(qiáng)度
其余都不重要。
來觀察加載板下壓時(shí)候理論撓度和模擬撓度。
圖中為位移場(chǎng),和實(shí)際相接近。
縱坐標(biāo)為撓度,橫坐標(biāo)為中心的力。
紅色線為理論值,綠色線為模擬值。反算出的P臨界值為9.6e3,也是比較接近的。
這里將接觸的豎向力作為剪力,橫向力對(duì)中性軸的力矩作為彎矩進(jìn)行校驗(yàn)。
上圖為模擬出的剪力分布,可以看到和彈性力學(xué)解比較接近,中間大,兩邊稍小。
而且此時(shí)的中心力P=1.68e3
剪力理論值為P/2=8.4e2,圖中的值和理論值比較接近的。
彎矩分布可以有兩種,一種是對(duì)剪力積分,一種是我采用的對(duì)中性軸的力矩。后者更加符合離散元的思維,但是由于我這里中性軸粗略的認(rèn)為是截面中心,所以和理論值6.8e2有出入。后面可以根據(jù)接觸的拉或者壓確定中性軸,再進(jìn)行計(jì)算。
展開 本內(nèi)容為原創(chuàng):
其是通過模擬簡(jiǎn)支梁收到50N的落錘重物從一定高度(0.4m)沖擊時(shí),其變形量為多少。
本文參考理論力學(xué)的靜力學(xué)部分及動(dòng)載荷部分的變形計(jì)算方法,通過ANSYS workbench16.0進(jìn)行了模擬。
最終結(jié)果能夠理論與實(shí)際相對(duì)應(yīng)。
以下是簡(jiǎn)支梁的三點(diǎn)彎曲采用四種方法模擬:圍線積分,擴(kuò)展有限元,內(nèi)聚力單元以及VCCT方法,可以關(guān)注千總學(xué)習(xí)視頻
在采用離散元模擬混凝土等構(gòu)件時(shí),需要定義細(xì)觀黏結(jié)參數(shù)(pb_ten,pb_coh等 ),一般情況下需要進(jìn)行試驗(yàn)模擬以標(biāo)定參數(shù),例如常用的包括單軸壓縮試驗(yàn)、單軸拉伸試驗(yàn)、三點(diǎn)彎曲試驗(yàn)、四點(diǎn)彎曲試驗(yàn)等。
其中,三點(diǎn)彎曲試驗(yàn)測(cè)量材料彎曲性能的一種試驗(yàn)方法。將條狀試樣平放于彎曲試驗(yàn)夾具中,形成簡(jiǎn)支梁形式,試樣上方只有一個(gè)加載點(diǎn)。
對(duì)于寬度為b,高度為h的矩形試樣,三點(diǎn)彎曲抗彎強(qiáng)度公式:S=3FL/2bh
本算例采用PFC3D模擬三點(diǎn)彎曲試驗(yàn),首先建立試件,定義黏結(jié)參數(shù),通過移動(dòng)墻體進(jìn)行加載,監(jiān)測(cè)加載過程中墻體的受力,并給出粘結(jié)鍵斷裂位置的分布。
建立的長(zhǎng)方體試件如下圖:
試樣中球顆粒的接觸力鏈如下圖所示:
在模型的上下兩側(cè)生成墻體,固定下側(cè)墻體的位置,對(duì)上側(cè)墻體施加向下的速度模擬加載:
加載過程中上側(cè)墻體與試件的接觸力時(shí)程如下:
加載后球單元之間的接觸情況如下圖所示,其中藍(lán)色為粘結(jié)鍵,紅色為斷裂的粘結(jié)鍵分布:
斷裂粘結(jié)鍵分布如下圖,試件中部發(fā)生斷裂
對(duì)于不同強(qiáng)度的巖石或混凝土可以修改粘結(jié)參數(shù)(pb_ten,pb_coh等)、球單元的粒徑級(jí)配等進(jìn)行模擬以達(dá)到合理的預(yù)期效果。
需要注意本算例需要調(diào)用附件中的fracture.p3fis文件,在將其拷貝至PFC的工作路徑下。
本算例完整代碼如下:
展開 帖子內(nèi)容包括建模過程(免費(fèi))及橋梁博士計(jì)算模型(付費(fèi))
橋梁博士.pdf

簡(jiǎn)支梁模擬的相關(guān)專題、標(biāo)簽、搜索
簡(jiǎn)支梁模擬的最新內(nèi)容
文章名稱《Concurrent multi-scale crush simulations with a crystal plasticity model》
DOI:10.1016/j.tws.2011.12.019
在汽車防撞梁、吸能盒和薄壁管結(jié)構(gòu)中,壓潰吸能能力直接影響結(jié)構(gòu)安全性。傳統(tǒng)有限元分析通常采用各向同性塑性模型,通過宏觀應(yīng)力–應(yīng)變曲線描述材料響應(yīng)。但實(shí)際金屬材料并不是“均勻黑箱
概述
流固耦合問題在工程應(yīng)用中十分常見。其中一種情況是流體(或氣體)被封閉在固體內(nèi)部,并承受各種載荷,例如輪胎、氣墊鞋和流體容器。靜水壓流體單元非常適合此類應(yīng)用。本文介紹了對(duì)囊狀氣墊鞋的仿真模擬。鞋內(nèi)空氣遵循理想氣體定律。這些靜水壓流體單元通過 ANSYS Mechanical 中的命令流進(jìn)行定義。
目標(biāo)
理解靜水壓流體單元建模的工作流程
熟悉理想氣體定律以及相應(yīng)的流體體積與壓力之間的關(guān)系
簡(jiǎn)介
FRED具有通過光學(xué)系統(tǒng)來模擬光線偏振的能力。光源可以是隨機(jī)、圓或線偏振光。能夠過濾或控制偏振的光學(xué)組件,如雙折射波片和偏振片,可以準(zhǔn)確的進(jìn)行模擬。FRED中偏振模擬的一些簡(jiǎn)單例子包括吸收二向色性和線柵偏振器,方解石半波片和馬耳他十字現(xiàn)象。這些特征的每個(gè)都可以應(yīng)用到更復(fù)雜的光學(xué)系統(tǒng),如液晶顯示器(LCD)、干涉儀以及偏光顯微鏡。
偏振片模型
簡(jiǎn)介
激光系統(tǒng)常使用一個(gè)稱為空間濾波器的小孔。通過去除光束中的高階模和噪聲,空間濾波器是一種用于提高激光質(zhì)量的技術(shù)。為了在FRED中準(zhǔn)確模擬激光通過一個(gè)空間濾波器,光在通過濾波器之后光場(chǎng)的重新合成是非常重要的。這樣做將會(huì)精確的模擬在孔徑上的裁剪。在本篇文章中,將會(huì)闡述Gabor分解的光合成技術(shù)。
相干光的高斯子束模型
通過使用一個(gè)稱為高斯光束分解(GBD)的技術(shù),可以在FRED
模型名稱:Comsol激光加工熔池模擬
物理場(chǎng):水平集、流體傳熱、層流
其他:模型、詳細(xì)視頻教程、一對(duì)一答疑
各位學(xué)友們大家好,今天給大家分享一個(gè)非常簡(jiǎn)單容易操作的案例。就是利用Rsoft軟件中的beamprop模塊進(jìn)行光纖光柵模擬。
步驟一:進(jìn)行環(huán)境全局變量的設(shè)置,具體如下:
圖1 全局變量設(shè)置
在該模擬中我們?cè)O(shè)定入射光的中心波長(zhǎng)為1.55微米,背景折射率為空氣。配置相應(yīng)的全局變量如上圖所示。
步驟二:進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。由于光柵設(shè)置中我們需要明確周期長(zhǎng)度以及折射率調(diào)制系數(shù)等相關(guān)參數(shù)
簡(jiǎn)介
當(dāng)提及模擬激光二極管時(shí),F(xiàn)RED軟件具有極大的靈活性。在這篇應(yīng)用筆記中,將會(huì)描述簡(jiǎn)單到詳細(xì)的激光光源模型。最基本的模型是高斯TEM0,0模。更高級(jí)的模型包括在束腰上偏移和發(fā)散中的像散光束。激光也可以使用其M2因子表示。最后,可以創(chuàng)建一個(gè)任意混合模的激光。該模式可以選擇任意TEM模的高斯分布(Hermite, Laguerre, Laguerre Cosine, 及 Laguerre
使用火災(zāi)動(dòng)力學(xué)模擬器(FDS)完成火災(zāi)CFD模擬課程(英)
發(fā)布于2026年3月
MP4 | 視頻:h264, 1920x1080 | 音頻:AAC, 44.1 KHz, 雙聲道
語言:英語 | 時(shí)長(zhǎng):12小時(shí)45分鐘 | 大小:9.42 GB
**FDS實(shí)用火災(zāi)建模 — 熱釋放速率、暖通空調(diào)、控制系統(tǒng)及高級(jí)CFD
關(guān)鍵詞:GROMACS;小分子;自組裝;分子動(dòng)力學(xué);回轉(zhuǎn)半徑
背景介紹
小分子自組裝過程廣泛存在于材料、生命與能源體系中,其微觀機(jī)理關(guān)乎膠束/囊泡形成、層狀有序相的出現(xiàn)以及功能納米結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。相比僅觀察宏觀現(xiàn)象,分子動(dòng)力學(xué)(MD)能在原子尺度直接揭示小分子的自組裝機(jī)理,直觀體現(xiàn)其自組裝過程,從而為藥物,納米材料設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。
本案例基于GROMACS軟件,模擬分析匹格列酮四聚體的分子自組裝過程
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概述
這篇文章介紹了:
如何在序列模式下使用多重結(jié)構(gòu)創(chuàng)建分光棱鏡
如何在布局圖以及分析/計(jì)算窗口中同時(shí)追跡透射和反射光線
在考慮偏振及鍍膜的影響下如何計(jì)算透射和反射光線的總能量
介紹
在OpticStudio中,分光棱鏡可以在序列或非序列追跡模式下模擬。
在非序列中,光線可以在折射表面上分裂為折射和反射光線。這也是非序列模式最主要的優(yōu)勢(shì)