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登錄損傷模擬的案例
ANSYS/ls-dyna球罐爆炸損傷模擬 ¥50
ANSYS/ls-dyna球罐爆炸損傷模擬
模擬效果如下:
huang晶體塑性umat耦合Johnson-cook 損傷模型,實現晶體材料彈-塑-損傷模擬分析
參考應變率:ε0
當滿足下列條件時,損傷初始化準則得以滿足:
等效塑性應變認為與應力三軸度和應變率相關聯。
θ^是無量綱溫度,表示為:
其中,θ是當前溫度,θ-melt是熔化溫度,θ_transition是指轉變溫度,在該溫度或低于該溫度時,損傷應變εpl_D的表達式不存在溫度依賴性。材料參數必須在轉變溫度或低于轉變溫度時測量。
損傷的發展可以公式化為:
公式中分母表示單元失效對應的Johnson-cook等效塑性應變,公式為:
分子表示為等效塑性應變增量,公式為:
公式中可以看到,損傷隨著塑性應變的增大不斷累積,直至材料的失效,通過損傷變量進一步與晶體材料的屈服面或者彈性性能的退化可以實現材料彈-塑-損傷的耦合模擬,當不對其進行耦合時,可以用來判斷材料的失效狀態與相關參數的關系。
參考文獻:《Crystal plasticity finite element modeling and simulation of diamond cutting of polycrystalline copper》編寫對應的材料子程序。在huang晶體塑性程序的基礎上,調用johnson-cookd損傷函數,編寫過程中,需要自定義響應的狀態變量,如等效塑性應變,等效塑性應變率,損傷變量,以及是否進行損傷單元的刪除分析。其中等效塑性應變增量的計算,通過滑移系統的分切應力與對應滑移系統剪切應變的乘積絕對值之后與等效應力的比值獲得。并最終實現損傷的表征,采用umat子程序進行編寫。
展開 ABAQUS二維混凝土細觀靜力學單軸壓縮損傷破壞模擬案例
ABAQUS二維混凝土細觀靜力學單軸壓縮損傷破壞模擬
https://www.yqgqt.org.cn/video/c247256
ABAQUS基于CT掃描重建與CDP模型的混凝土細觀損傷斷裂三維數值模擬
本案例介紹采用CDP材料對三維重建的混凝土細觀模型進行損傷斷裂數值模擬有限元分析。
ABAQUS模型重建完成后,在屬性里建立骨料、砂漿、ITZ材料參數,并替換截面內原有的空材料,這里砂漿及ITZ可使用EasyCDP插件直接生成混凝土損傷塑性材料,由于不考慮骨料的損傷破壞,因此不必設置骨料的損傷參數。
將混凝土細觀部件進行裝配,添加分析步,并在載荷中設置受壓載荷。
建立并提交作業,查看最終的模擬結果。

基于johnson-cook damage損傷模型試樣斷裂簡單模擬 ¥10
johnson-cook damage損傷斷裂模型,模擬試樣拉伸至斷裂的過程,該模型主要設置好5個失效參數d1-d5,熔點溫度,轉變溫度,參考應變率。損傷演化(類型:位移;軟化:線性;退化:最大;位移失效:xx。將附件中已設置好的inp,直接導入到ABAQUS中提交運算。
2025大賽優秀作品 | 強動載作用下拱壩動態響應和損傷破壞的數值模擬研究
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</figure><p>鑒于低截面厚度拱壩在恐怖襲擊及爆炸事故中的顯著風險,本研究基于LS-DYNA軟件建立了某原型拱壩的精細化三維數值模型,旨在研究其在水下爆炸強動載作用下的動態響應與損傷破壞機理。數值模擬考慮了兩種TNT當量(100 kg與 200 kg)及兩種爆炸深度(水面下12.5 m和25 m)的水下爆炸工況,實現了爆炸沖擊波-水體-壩體相互作用的完全耦合高精度模擬。模型完整再現了結構從微損傷萌生、宏觀裂縫擴展直至最終失穩潰壩的全過程損傷演化,并特別計入了壩體損傷后庫水壓力的持續作用機制。研究結果表明:壩頂區域為結構最薄弱部位,損傷破壞易在此處萌生并發展。爆炸當量與爆炸深度的變化均顯著影響壩體損傷程度,其中在相同爆炸當量下,增大爆炸深度可顯著減輕拱壩的損傷。拱壩在水下爆炸作用下的破壞過程可分為三個階段:i)初始損傷階段;ii)損傷發展階段;iii)潰壩階段。本研究所建立的精細化模型及模擬方法,為深入理解低截面厚度拱壩在極端荷載下的失效機理及其安全防護設計提供了重要依據。
展開 ductile metal 延性金屬的損傷模擬-ABAQUS例子
例子:
a) 附上幫助文檔的一個例子---薄壁鋁擠壓損傷(軸向壓潰):
axialcrushing_alextrusion.txt
直接將txt后綴改為inp即可
b) 附上自己做的一個例子---小球有角度沖擊靶材:
cae.rar
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Abaqus+Load混凝土板的損傷模擬 ¥200
<p>Abaqus子程序編程在車輪荷載下對混凝土板的損傷分析方法,包括以下步驟:獲取數值模擬所涉及的鋼筋混凝土本構模型參數和車輛參數;建立符合要求的有限元模型進行數值模擬;利用Fortran編程模擬車輛輪胎與混凝土接觸面的壓力荷載和運行速度;通過Abaqus在特定程序模擬不同車輛荷載和速度情況下混凝土損傷和破壞情況,選用Abaqus中CDP模型分析在動態加載條件下混凝土結構的力學響應和混泥土材料由損傷引起的剛度退化和導致的拉壓屈服強度改變準則作為混凝土損傷判別準則,為合理確定地下室頂板承受極限荷載提供參考依據,并且有效的避免坍塌等安全事故的發生。</p><p><br></p><p><img src="https://img.jishulink.com/202312/imgs/3d5a5e3441b941188ed19d0b070df77f.png"></p><p><img src="https://img.jishulink.com/202312/imgs/65e368ed2e6c436797fff0bbaba12b21.png"></p><p><img src="https://img.jishulink.com/202312/imgs/654625c201584de4a8d848e42e63d167.png"></p>
展開 abaqus損傷模擬?
采用xfem做壓縮模擬,觀察裂紋擴展,如果選擇最大主應力的話,abaqus這里是不是要選擇材料的最大抗拉強度,還有這里損傷演化一般是不是選1或者0.05就可以了???
abaqus有限元模擬_鋼筋砼梁塑性損傷 ¥50
有限元模擬是一種通過將復雜結構離散化為有限個簡單單元,從而進行數值計算的方法。在鋼筋混凝土梁的塑性損傷研究中,這一方法能夠詳細分析結構在不同荷載條件下的力學行為,并預測損傷的發生和發展過程。基本原理包括有限元離散化,即將連續的梁結構分割成小單元,以及數值計算方法,通過計算機模擬各單元之間的力學響應。
塑性損傷模型是有限元模擬中的核心部分,它通過引入損傷因子來描述混凝土材料在受到拉伸或壓縮荷載時的塑性變形和損傷演化。常用的損傷因子包括裂縫寬度因子、損傷變量因子和損傷積累因子,這些因子能夠量化混凝土內部的裂紋狀態及其力學性能的變化。例如,裂縫寬度因子用于描述混凝土裂縫的演化情況,而損傷積累因子則反映整個荷載過程中材料的累積損傷。
在有限元模擬中,首先需要建立準確的鋼筋混凝土梁模型,包括幾何形狀、材料屬性和邊界條件等。隨后,通過數據采集與預處理,獲取模擬所需的各項參數。特征提取與降維技術則有助于從大量數據中提取關鍵信息,提高模擬的效率和準確性。損傷分類方法則用于根據模擬結果對梁的損傷程度進行評估和分類。
展開 爆炸沖擊波致肺損傷仿真模擬
<p><img src="https://img.jishulink.com/202311/imgs/a7af80353c6b498fae43addbf7b7138b.png"></p><p><img src="https://img.jishulink.com/202311/imgs/7d224b28249c4cb992d7b9114e9885c0.png"></p>
展開 
基于相場損傷模型的混凝土細觀壓縮斷裂模擬
為了保證相場法中裂紋的不可逆性,由于無直接的裂紋量度,因此通常從損傷力學的角度保證,即來保證裂紋的不可逆性。提使用歷史變量H來代替方程中的,即
數值算例
本節使用ABAQUS軟件編寫Fortran子程序實現基于相場法的裂紋擴展模型。對經典的混凝土試件單軸受壓模擬進行相場模擬,模型如圖 3所示,幾何尺寸100x 100mm。采用位移控制加載方案,平板底端固定,上端壓縮。其中,骨料強度大,混凝土破壞時一般骨料不會發生損傷,所以本文將骨料單元損傷本構模型的斷裂能設定較大。砂漿和ITZ采用正常的相場損傷本構模型,表1.1給出了各相的材料參數,值得注意的是,損傷本構模型只需要設定楊氏模量、泊松比、抗拉強度和斷裂能等常見的材料參數即可。
圖 3 單邊缺陷試樣單軸拉伸加載示意圖
表 1 各組分材料屬性
彈模(GPa)
泊松比
強度(MPa)
斷裂能(N/m)
骨料
50
0.2
35
3000
砂漿
20
0.2
4.5
150
界面過渡區
15
0.2
3.5
90
圖 4表示為不同加載時刻下模型損傷云圖,由圖可以看出在初始時刻時,由于外部載荷的較小,模型損傷程度比較小,并且損傷較為分散,對應圖5最終的損傷網格模型可以看出,此時損傷云圖里呈現藍色的低損傷區域對應于圖5的骨料,這也和之前對材料屬性的設置相一致。骨料相較于其他兩項組分,由于其斷裂能較大,所以不易出現損傷。
展開 【EDF開源CAE案例】Code_Aster對汽輪機套環的疲勞損傷與裂紋擴展模擬
由于汽輪機運行工況的周期性特點,汽輪機套環易發生疲勞損傷現象,從而導致套環產生細微裂紋,或是導致已有的裂紋擴展。
法國電力公司為了評估套環的安全性和生命周期,使用Code_Aster的疲勞計算模塊進行了靜力加載的裂紋擴展分析和循環加載的疲勞裂紋擴展分析。
02
理論基礎—斷裂和疲勞擴展的原理
斷裂的基本類型有三種:
張開性裂紋(Ⅰ型)
滑開型裂紋(Ⅱ型)
撕開型裂紋(Ⅲ型)
材料和結構的斷裂與否常由應力強度因子(Facteurs d‘intensité de contraintes)與材料的標準臨界值K c對比來判斷,而Ⅰ型裂紋在實際工程應用是最容易斷裂的裂紋類型。
斷裂的三種類型
應力強度因子計算公式:
能量釋放率公式:
對于線彈性材料:
如果K < KIC,材料不發生斷裂;
如果K > KIC,材料發生斷裂,裂紋擴展。
疲勞問題的載荷通常以周期性的形式存在,此時的應力強度因子也隨加載規律而呈現周期性變化,材料的裂紋擴展則需要用另一種方法來計算:
疲勞裂紋擴展速率
即用裂紋長度的增量和交變應力的循環次數增量的比值來定量計算,表示交變應力每循環一次裂紋長度的平均增量。
根據Paris提出的公式
來推得每次循環的應力強度因子的峰值
和材料的疲勞斷裂臨界值
對比
判斷材料的裂紋是否會發生擴展(僅適用于短裂紋)。
展開 調用ABAQUS內置JH2模型模擬沖擊損傷-ABAQUS例子
結果如下:
impactsiliconcarbide_jh2.txt
把附件的txt后綴直接改為inp文件即可運行
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基于DYNA的含裂隙巖體爆破裂紋及擴展及損傷模擬 ¥48.9
本案例研究了含裂隙巖體爆破中裂紋的擴展及損傷過程,Ls-dyna模擬了爆炸應力波在裂隙巖體中的傳播特性。結果表明:爆破過程中應力波分布不均勻,主要向自由表面傳播閉合型宏觀裂隙阻礙爆炸應力波的傳播,且在裂隙處會止裂,裂紋及損傷會繞過裂隙處,模擬結果如下 :
圖1 含裂隙巖體爆破裂紋及擴展有限元模型
圖2 含裂隙巖體爆破裂紋及擴展過程
圖3 含裂隙巖體爆破裂紋及等效應力波傳播過程
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!
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