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登錄細(xì)觀骨料模型的案例
三維隨機(jī)纖維-球體骨料細(xì)觀混凝土模型/細(xì)觀混凝土/纖維混凝土 ¥369
在前面的視頻中已經(jīng)有了三維隨機(jī)球體骨料的細(xì)觀模型建立方法和靜力抗壓仿真分析的方法(課程封面如圖)。
簡(jiǎn)單三維球體細(xì)觀模型的課程已更新一年半有余,后臺(tái)私信和留言中有不少同學(xué)咨詢“怎么添加纖維/有沒(méi)有纖維混凝土的模型”,由于之前一直在忙著干其他的事情,最近心血來(lái)潮,那么今天就寫了這個(gè)帖子,分享自己關(guān)于在三維細(xì)觀混凝土模型中添加纖維的一些思路和腳本建立方法。
三維隨機(jī)纖維-球體骨料細(xì)觀混凝土模型——四相(砂漿、骨料、ITZ和纖維)組分的復(fù)合混凝土模型組成效果和仿真效果如下。
在前邊的三維隨機(jī)球體模型中,投放骨料的思路十分簡(jiǎn)單,只需要使用python代碼隨機(jī)生成一個(gè)球體特征數(shù)據(jù),再與已存儲(chǔ)的球體數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷(判斷球心距與兩球體半徑之和)即可。若球心距大于半徑之和則存儲(chǔ)在骨料數(shù)據(jù)庫(kù)中,進(jìn)行下一個(gè)球體的生成與判斷;若小于,則不存儲(chǔ),進(jìn)行下一個(gè)球體的生成判斷。最后使用python與abaqus之間的接口,把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為圖形即可。
把這個(gè)思路放到纖維與骨料之間的判斷中來(lái),似乎也能進(jìn)行相應(yīng)的判斷。只需要生成隨機(jī)的纖維,用纖維端點(diǎn)坐標(biāo)與骨料球心坐標(biāo),計(jì)算出球心到直線的距離就可以了,如下圖所示。
使用點(diǎn)到直線的距離公式判斷球體與纖維的相交,這樣看著好像沒(méi)啥問(wèn)題,但其實(shí)纖維能在混凝土中分布的區(qū)域已經(jīng)大大縮小了。如下圖所示,當(dāng)纖維的方向指向骨料時(shí),雖然纖維與骨料并沒(méi)有相交,但簡(jiǎn)單地使用點(diǎn)到直線的距離公式,會(huì)被判斷為相交狀態(tài),這根纖維就將被認(rèn)為不能放在混凝土中。
展開(kāi) ABAQUS三維多面體骨料密堆積混凝土細(xì)觀建模
ABAQUS三維多面體骨料密堆積建模通過(guò)重力堆積算法構(gòu)建混凝土細(xì)觀結(jié)構(gòu),克服了傳統(tǒng)隨機(jī)分布模型與實(shí)際骨料沉降行為的偏差,更精準(zhǔn)反映骨料在混凝土中的分布特征,可實(shí)現(xiàn)高骨料占比下的力學(xué)響應(yīng)模擬,為混凝土損傷機(jī)理研究、材料參數(shù)標(biāo)定及多尺度耦合分析提供可靠依據(jù)。本案例介紹在ABAQUS內(nèi)建立三維混凝土多面體骨料重力密堆積模型。
混凝土細(xì)觀骨料堆積模型采用CAD多面體密堆積_圓柱體試件3D插件生成,在AutoCAD內(nèi)建立模型后將骨料導(dǎo)出為iges格式文件。
在ABAQUS CAE中將骨料模型導(dǎo)入建立部件,如需對(duì)不同骨料分別設(shè)置材料屬性也可將骨料分為三個(gè)部件分別導(dǎo)入。
對(duì)混凝土細(xì)觀模型中的各組分設(shè)置不同的材料屬性,在混凝土細(xì)觀研究中可選用EasyCDP_Mortar&ITZ插件生成混凝土損傷塑性模型材料。
采用四面體單元進(jìn)行混凝土骨料的網(wǎng)格劃分。
建立不同骨料部件的裝配。
或是通過(guò)AutoCAD軟件對(duì)骨料進(jìn)行處理后導(dǎo)出卵石狀骨料模型,并導(dǎo)入到ABAQUS內(nèi)。
如需進(jìn)行三維混凝土細(xì)觀受壓損傷開(kāi)裂方面的仿真模擬也可參考ABAQUS三維混凝土細(xì)觀受壓損傷斷裂數(shù)值模擬視頻教程。
展開(kāi) POLARIS_Fibrogenesis 細(xì)觀結(jié)構(gòu)的隨機(jī)纖維嵌入插件
Control Parameters區(qū)塊:定義其它控制參數(shù)
Allow Fiber Intersection:是否允許纖維交叉,僅二維模型條件下可選;
Fiber Gap:二維模型不允許纖維交叉情況下,纖維的最小間距;
Fiber Type:建模時(shí)纖維線單元定義的單元類型,可以是Beam或Truss,幫助用戶快速定義纖維的截面屬性和軸向信息。
Fix Random Seed:是否固定隨機(jī)數(shù),這樣可以讓相同參數(shù)下的投遞結(jié)果相同。
Fiber Parameters區(qū)塊:定義纖維的基本信息
運(yùn)行提示信息:
嵌入纖維后,會(huì)自動(dòng)將嵌入纖維的區(qū)域部件和纖維部件進(jìn)行裝配,跳轉(zhuǎn)到Assembly模塊,并將調(diào)色盤調(diào)整為Sets類型,可方便地查看纖維的分布情況。
案例演示
【二維顆粒細(xì)觀模型中嵌入纖維】
細(xì)觀骨料模型由POLARIS_MesoConcrete插件生成,顆粒含量50%;在ZZ-Blank集合中嵌入2種纖維,左上角圖中纖維數(shù)量共計(jì)150個(gè),且纖維之間不能相交;右上角中纖維之間能相交;左下角圖中纖維角度在30~60度之間隨機(jī)變化;右下角圖中纖維能相交,數(shù)量共計(jì)600個(gè)。
【三維顆粒細(xì)觀模型中嵌入纖維】
細(xì)觀骨料模型由POLARIS_MesoConcrete插件生成,顆粒含量30%;在ZZ-Blank集合中嵌入2種纖維,左側(cè)圖中纖維數(shù)量共計(jì)600個(gè);右側(cè)圖中纖維數(shù)量共計(jì)3000個(gè),纖維均能在ZZ-Blank集合中嵌入,并順利避開(kāi)骨料。
展開(kāi) COMSOL隨機(jī)多面體骨料 三維凸多面體骨料 無(wú)規(guī)則孔隙 三維混凝土細(xì)觀 三維骨料模型
混凝土模型
三維混凝土細(xì)觀模型的建立是進(jìn)行混凝土性能模擬的有效方法,而在comsol建模過(guò)程中隨機(jī)凸多面體骨料的生成是幾何模型的難點(diǎn)。這里提供一種快速高效的三維凸多面體骨料建模的方案,以實(shí)現(xiàn)不同集配的混凝土模型。
建模教程
首先采用CAD隨機(jī)多面體3D插件在AutoCAD內(nèi)生成所需要的三維混凝土細(xì)觀模型。
將該模型分圖層導(dǎo)出為.iges格式文件,這里分圖層導(dǎo)出是為了可以分部件導(dǎo)入到comsol軟件內(nèi),更方便材料賦值等操作。
本模型共導(dǎo)出四個(gè)iges文件,分別是帶有多面體孔洞的基體材料以及三種不同粒徑的多面體。
然后將iges文件分別導(dǎo)入到comsol內(nèi),這里建議每導(dǎo)入一部分后緊接著進(jìn)行材料賦值操作,材料賦值完成并將該部分隱藏,然后再導(dǎo)入另一部分,否則可能會(huì)出現(xiàn)材料賦值難以選取的問(wèn)題。
最后進(jìn)行網(wǎng)格劃分、邊界條件、模擬計(jì)算等操作即可。
這里再放一張賦值不同材料后的模型:
插件下載
CAD隨機(jī)多面體3D插件
模型樣圖
隨機(jī)多面體骨料_AbyssFish.rar
展開(kāi) 
ANSYS隨機(jī)多面體骨料 三維多面體投放 隨機(jī)骨料混凝土細(xì)觀模型
模型采用CAD隨機(jī)多面體3D插件建立并導(dǎo)入ANSYS軟件。
在ANSYS內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)格劃分。
ANSYS隨機(jī)多面體骨料模型,采取精確的干涉判斷,采用多面體相交判別程序,不同于常見(jiàn)的球體干涉,本程序可達(dá)到更好的隨機(jī)度,以實(shí)現(xiàn)大粒徑與小粒徑的匹配度。
comsol聯(lián)合Matlab生成纖維、骨料細(xì)觀混凝土模型(附球形骨料代碼、纖維代碼) ¥99
本課程旨在介紹如何利用matlab與comsol連接,并利用matlab語(yǔ)言批量對(duì)comsol進(jìn)行幾何建模,生成復(fù)雜、隨機(jī)的模型,如纖維、骨料等。可根據(jù)需要進(jìn)行開(kāi)裂分析等,效果圖如下:
寫在前面:[首先確定自己已安裝COMSOL Multiphysics 5.6 with MATLAB,
如果電腦上先安裝comsol,再安裝matlab的話一般不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)程序。
解決方法:卸載已安裝的comsol,先安裝matlab,再安裝comsol,在安裝過(guò)程中會(huì)提示關(guān)聯(lián)matlab,安裝完成后即可出現(xiàn)該程序。]
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comsol與matlab連接之隨機(jī)球形骨料生成腳本教學(xué)
(1)運(yùn)行COMSOL Multiphysics 5.6,并以此點(diǎn)擊模型向?qū)АS→完成。此時(shí)在模型開(kāi)發(fā)器中右鍵幾何,選擇球體
此時(shí)我們可以定義球體半徑為2,坐標(biāo)[x,y,z]為[3,4,5]并構(gòu)建選定對(duì)象,如下圖所示
至此為止,我們已在comsol中生成了1個(gè)球體,那么接下來(lái)介紹如何利用Matlab生成一定數(shù)量和半徑的球體。
展開(kāi) 骨料細(xì)觀模型
二相水泥砂漿,細(xì)觀骨料 ,細(xì)觀混凝土,包括骨料和砂漿 TrueGrid建模 源代碼 apdle 花最少的錢干最大的事,自己可以腦洞大開(kāi),在該基礎(chǔ)上修改,可以改變骨料的體積比,即改變骨料的大小和數(shù)目。六面體網(wǎng)格單元計(jì)算穩(wěn)定,可用于各種動(dòng)力學(xué)數(shù)值模擬哦 。
ABAQUS隨機(jī)多邊形骨料及ITZ細(xì)觀混凝土CDP模型
混凝土的強(qiáng)度很大程度上取決于粗骨料與水泥砂漿之間的界面過(guò)渡區(qū)(ITZ)。本案例在ABAQUS內(nèi)建立隨機(jī)多邊形骨料模型,并設(shè)置界面過(guò)渡區(qū)部件,采用CDP材料建立骨料、砂漿、ITZ三相混凝土細(xì)觀模型,并研究模型的軸壓破壞情況。
混凝土細(xì)觀模型采用CAD隨機(jī)多邊形顆粒插件建模生成,將插件生成的CAD文件按照不同圖層內(nèi)容分三份以草圖的形式導(dǎo)入到ABAQUS內(nèi)。
在ABAQUS內(nèi)利用導(dǎo)入的草圖分別建立砂漿、界面過(guò)渡區(qū)、多邊形骨料三部分部件并進(jìn)行裝配。
在本案例中采用EasyCDP插件快速生成不同強(qiáng)度的混凝土塑性損傷(CDP)材料,并將其分別指派到砂漿及ITZ部件,多邊形骨料不考慮損傷破壞。
選擇動(dòng)力,顯式分析步,設(shè)置時(shí)間長(zhǎng)度為5,將模型下部設(shè)置為固定約束,上部添加向下的位移作為載荷。
進(jìn)行網(wǎng)格劃分,單元尺寸的設(shè)置推薦小于ITZ厚度及插件中設(shè)置的顆粒最小間距的較小值。
提交分析查看結(jié)果。
CAD隨機(jī)多邊形顆粒
https://www.yqgqt.org.cn/post/1787116
展開(kāi) Abaqus隨機(jī)圓形骨料ITZ細(xì)觀混凝土CDP軸壓模型
混凝土在細(xì)觀層面上由水泥砂漿、粗骨料和界面過(guò)渡區(qū)(ITZ)組成,在Abaqus內(nèi)基于粗骨料隨機(jī)投放建立混凝土細(xì)觀模型,是研究混凝土軸壓下的本構(gòu)關(guān)系及損傷演化的有效方法。本案例建立隨機(jī)圓形粗骨料及實(shí)體界面過(guò)渡區(qū),對(duì)二維細(xì)觀混凝土在單軸壓縮下的力學(xué)行為進(jìn)行有限元模擬,展示混凝土的破壞形態(tài)。
在Abaqus CAE軟件內(nèi),采用AbyssFish RandomAggregate V3.2插件建立圓形粗骨料、實(shí)體界面過(guò)渡區(qū)、水泥砂漿三部件混凝土細(xì)觀模型。
對(duì)各部件進(jìn)行材料截面的指派,其中水泥砂漿部分采用CDP模型;界面過(guò)渡區(qū)采用弱化的砂漿模型;骨料部分不考慮其損傷破壞。
為模擬模型的軸壓狀態(tài),新建長(zhǎng)方形部件作為壓力機(jī)的鋼制壓板,設(shè)置壓板與混凝土試件間的接觸,并將下側(cè)壓板固定,上側(cè)壓板添加豎直向下的位移。
對(duì)模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分。
創(chuàng)建作業(yè)提交分析并查看結(jié)果。
展開(kāi) ANSYS\ABAQUS纖維混凝土細(xì)觀骨料模型建立及網(wǎng)格劃分 ¥1.1
《基于三維隨機(jī)細(xì)觀模型的珊瑚混凝土力學(xué)性能模擬》一文中建立了考慮界面層(ITZ)、骨料、砂漿的三相混凝土模型,并采用“背景投影法(網(wǎng)格映射法)”建立了六面體非均質(zhì)混凝土有限元模型。</p><p class="ql-align-justify">相比均質(zhì)有限元模型,非均質(zhì)有限元模型的仿真結(jié)果可信度更高,仿真效果更好,與實(shí)際破壞情況更為吻合,該方法具有廣泛的運(yùn)用前景,可用于靜態(tài)力學(xué)試驗(yàn)、動(dòng)態(tài)力學(xué)試驗(yàn)、爆破領(lǐng)域、建筑結(jié)構(gòu)領(lǐng)域等。</p><p class="ql-align-justify">在有限元分析中,網(wǎng)格質(zhì)量的好壞極大程度影響模擬的收斂性,尤其對(duì)于顯式動(dòng)態(tài)分析案例中,為了避免網(wǎng)格畸變導(dǎo)致計(jì)算時(shí)間長(zhǎng)、計(jì)算結(jié)果不收斂等問(wèn)題,大多采用六面體網(wǎng)格進(jìn)行計(jì)算。因此,本文對(duì)非均質(zhì)纖維混凝土模型分別進(jìn)行了四面體網(wǎng)格、六面體網(wǎng)格劃分的對(duì)比,并對(duì)該類網(wǎng)格劃分問(wèn)題的步驟進(jìn)行闡述。</p><p class="ql-align-justify">步驟一:采用Python、Fortran、APDL等編程語(yǔ)言生成隨機(jī)骨料及纖維,判定骨料與骨料之間,纖維與纖維之間,纖維與骨料之間互不侵入?;诖?,生成骨料半徑、中心坐標(biāo),纖維起始點(diǎn)和終止點(diǎn)的坐標(biāo)。</p><p class="ql-align-justify">步驟二:將坐標(biāo)信息導(dǎo)入ANSYS或ABAQUS中,結(jié)合軟件自帶建模語(yǔ)言進(jìn)行建模及網(wǎng)格劃分,四面體網(wǎng)格可通過(guò)hypermesh進(jìn)行精細(xì)網(wǎng)格劃分,也可采用自編網(wǎng)格投影法進(jìn)行六面體網(wǎng)格劃分,不同方法均存在利弊。六面體網(wǎng)格計(jì)算時(shí)間大量縮短,但骨料形狀為類球體,是否能投影為球體與單元網(wǎng)格尺寸大小有關(guān),四面體網(wǎng)格計(jì)算時(shí)間較長(zhǎng),劃分形狀與球體基本一致。</p><p class="ql-align-justify">步驟三:進(jìn)行材料、單元幅值,開(kāi)展不同有限元分析。
展開(kāi) ABAQUS纖維骨料ITZ孔隙細(xì)觀混凝土模型
本案例介紹在ABAQUS內(nèi)建立包含骨料、界面過(guò)渡區(qū)、纖維、孔隙在內(nèi)的多相材料二維纖維混凝土細(xì)觀模型。
采用CAD纖維混凝土2D插件在AutoCAD內(nèi)建立二維纖維混凝土模型,纖維混凝土模型的不同組分已分圖層進(jìn)行繪制,需要對(duì)不同圖層內(nèi)容分別另存為dxf文件。
在Abaqus內(nèi)將建立的模型文件以草圖的形式分別導(dǎo)入,這里只展示骨料草圖內(nèi)容。
通過(guò)草圖建立二維部件模型,這里展示的是纖維部件。
其中界面過(guò)渡區(qū)部件需要將直接導(dǎo)入的過(guò)渡區(qū)與骨料進(jìn)行一次切割幾何完成。
將各個(gè)部件裝配為整體,將模型中的孔隙部分進(jìn)行挖除。
可對(duì)模型中的不同部分分別設(shè)置材料。
展開(kāi) 
ANSYS Workbench多邊形骨料及界面過(guò)渡區(qū)混凝土細(xì)觀模型
混凝土細(xì)觀模型是一種用來(lái)研究混凝土材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)和性能的分析方法。它主要關(guān)注于混凝土中不同組分(如骨料、水泥漿體等)之間的相互作用以及這些相互作用如何影響整體材料的行為。在建立這樣的模型時(shí),考慮到多邊形骨料及其與周圍基質(zhì)之間形成的界面過(guò)渡區(qū)(ITZ, Interfacial Transition Zone),對(duì)于準(zhǔn)確理解混凝土的力學(xué)性質(zhì)非常重要。
在ANSYS Workbench內(nèi)建立多邊形骨料、界面過(guò)渡區(qū)、及水泥漿體在內(nèi)的三相材料混凝土細(xì)觀模型,可研究混凝土的微觀損傷引起宏觀破壞的機(jī)理。
混凝土細(xì)觀模型采用CAD隨機(jī)多邊形插件建模后導(dǎo)入ANSYS內(nèi)。在插件內(nèi)設(shè)置模型參數(shù)后運(yùn)行插件在AutoCAD內(nèi)完成混凝土細(xì)觀模型的建立。
在CAD內(nèi)對(duì)骨料、界面過(guò)渡區(qū)、水泥砂漿分別建立面域部件,并使得每部分單獨(dú)占據(jù)一個(gè)圖層。
將模型整體導(dǎo)出為iges格式后,即可導(dǎo)入到Workbench內(nèi),并可在SpaceClaim內(nèi)對(duì)每個(gè)圖層部件分別指派材料屬性。
可對(duì)細(xì)觀混凝土模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分及后續(xù)的模擬分析。
CAD隨機(jī)多邊形顆粒
https://www.yqgqt.org.cn/post/1787116
展開(kāi) COMSOL建立多邊形骨料ITZ二維混凝土細(xì)觀模型
混凝土細(xì)觀模型在有限元分析中突破傳統(tǒng)均質(zhì)假設(shè),通過(guò)精確模擬骨料、水泥漿體及界面過(guò)渡區(qū)的多相結(jié)構(gòu),精準(zhǔn)預(yù)測(cè)微裂縫萌生、擴(kuò)展與貫通過(guò)程。它顯著提升數(shù)值模擬精度,揭示損傷演化機(jī)制,為混凝土性能預(yù)測(cè)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)提供科學(xué)依據(jù),實(shí)現(xiàn)微觀結(jié)構(gòu)到宏觀性能的精準(zhǔn)關(guān)聯(lián),有效支撐混凝土工程的可靠評(píng)估與創(chuàng)新設(shè)計(jì)。本案例介紹在COMSOL內(nèi)建立包含骨料、砂漿、ITZ在內(nèi)的多組分混凝土細(xì)觀有限元二維模型。
混凝土細(xì)觀模型中的粗骨料及界面過(guò)渡區(qū)ITZ幾何圖形通過(guò)CAD隨機(jī)多邊形插件2D專業(yè)版建模生成。在AutoCAD中建立混凝土細(xì)觀模型草圖后,將已分圖層繪制的各組分內(nèi)容分別另存為dxf格式文件,以備導(dǎo)入到COMSOL內(nèi)。
將保存的混凝土各組分圖形分別導(dǎo)入到COMSOL,并通過(guò)布爾運(yùn)算建立多邊形骨料、ITZ、水泥砂漿基體混凝土細(xì)觀模型。具體操作步驟可參考下圖左側(cè)模型開(kāi)發(fā)器中組件下的幾何模塊。
對(duì)混凝土細(xì)觀模型中的各組分分別設(shè)置材料屬性。
添加研究并劃分網(wǎng)格。
后續(xù)可根據(jù)研究的需要完成混凝土細(xì)觀有限元模型的仿真模擬。
展開(kāi) ANSYS Workbench隨機(jī)圓形骨料ITZ細(xì)觀混凝土模型
在ANSYS Workbench內(nèi)建立混凝土細(xì)觀模型進(jìn)行有限元分析是混凝土細(xì)觀研究的有效手段,混凝土細(xì)觀模型可簡(jiǎn)化為隨機(jī)投放的圓形骨料、界面過(guò)渡區(qū)(ITZ)部件以及水泥漿體等部分組成,對(duì)不同的部分賦值相應(yīng)的材料屬性,以更好的模擬混凝土相關(guān)性能。
在ANSYS Workbench內(nèi)建立隨機(jī)圓形骨料混凝土細(xì)觀模型可采用CAD隨機(jī)圓形骨料插件V2.0實(shí)現(xiàn),在插件內(nèi)設(shè)置模型參數(shù),運(yùn)行即可自動(dòng)在Auto CAD內(nèi)完成模型草圖繪制。插件可支持設(shè)置骨料粒徑滿足截?cái)嗾龖B(tài)分布等分布模式,可控制骨料比例、間距,以滿足不同的級(jí)配要求,以及設(shè)定界面過(guò)渡區(qū)有無(wú)及厚度。
在CAD內(nèi)將骨料、砂漿、過(guò)渡區(qū)分圖層后分別建立獨(dú)立的二維部件,并導(dǎo)出為IGES格式文件。
打開(kāi)Workbench選擇相應(yīng)的分析系統(tǒng),將分析類型設(shè)置為2D,導(dǎo)入保存的模型并在SpaceClaim內(nèi)對(duì)不同的部件賦值相應(yīng)的材料。
打開(kāi)模型,可在ANSYS內(nèi)進(jìn)行進(jìn)一步分析求解。
CAD隨機(jī)圓形骨料插件 V2.0
https://www.yqgqt.org.cn/post/1851750
展開(kāi) COMSOL混凝土細(xì)觀模型骨料、砂漿、ITZ水化熱溫度變化分析
混凝土是一種由水泥漿體、粗細(xì)骨料組成的復(fù)合材料,其中水泥漿與骨料之間的界面過(guò)渡區(qū)被認(rèn)為是影響混凝土整體性能的關(guān)鍵。建立砂漿、骨料、界面過(guò)渡區(qū)(ITZ, Interface Transition Zone)的混凝土細(xì)觀模型對(duì)于深入理解水化熱溫度變化對(duì)混凝土材料的影響及其溫度應(yīng)力導(dǎo)致的內(nèi)應(yīng)力損傷至關(guān)重要。
本案例介紹在COMSOL內(nèi)通過(guò)球體粗骨料顆粒的堆積算法,建立包含骨料、ITZ、水泥砂漿在內(nèi)的三相材料混凝土細(xì)觀三維模型,并進(jìn)行混凝土內(nèi)水化熱溫度變化的分析。
圓柱容器內(nèi)的球體骨料堆積模型采用CAD球體密堆積_圓柱體試件3D V1.1版本插件建模生成,模型中的骨料通過(guò)球體重力堆積及二次振搗密實(shí)模擬,建立更加符合實(shí)際骨料分布狀態(tài)的混凝土細(xì)觀模型。
在AutoCAD內(nèi)將骨料、ITZ、砂漿三部分分別導(dǎo)出為iges格式文件后導(dǎo)入到COMSOL內(nèi)形成裝配建立混凝土細(xì)觀模型。
添加固體傳熱物理場(chǎng)并對(duì)混凝土細(xì)觀中的三組分分別設(shè)置材料屬性,完成網(wǎng)格劃分。
根據(jù)實(shí)際工況設(shè)置合理的初始條件及邊界后,添加瞬態(tài)研究并完成混凝土細(xì)觀模型的水化熱溫度變化仿真分析。
展開(kāi)