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視頻 精品課-ABAQUS-細觀模擬-鋼纖維立方軸壓模型
本課程為精品課程-ABAQUS-細觀模擬-鋼纖維超高性能混凝土立方軸壓模型(全接觸設置)ABAQUS/abaqus。視頻講解 保姆式操作 50分鐘視頻講解適用對象: 全國各高校結構工程方向的研究生,尤其是課題與立方軸壓、受壓本構、細觀模擬及超高性能混凝土UHPC有關的。課程亮點:非以往視頻的簡單介紹,核心步驟實操講解,各個環節,詳細介紹。干貨中的干貨,精品中的精品。
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CAE買買提仿真工作室 ??? 1年前
精品課-ABAQUS-細觀模擬-鋼纖維立方體軸壓模型
視頻 abaqus分享003-BCC立方點陣梁單元壓縮模擬-顯示動力學質量縮放(2024-07-01)
abaqus分享003-BCC立方點陣梁單元壓縮模擬-顯示動力學質量縮放(2024-07-01)
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吳永童 ??? 1年前
abaqus分享003-BCC體心立方點陣梁單元壓縮模擬-顯示動力學質量縮放(2024-07-01)
帖子 Ansys Zemax | 使用軟件建立立方衛星系統(二)
綜合考慮上述提到的注意事項,設計了如下的3U立方衛星的光機結構。 圖7:立方衛星光機設計 主框架(上圖中的C和B)由碳纖維(C)和36根銦鋼棒(B)的組合制成,以防止整個系統膨脹。為了補償反射鏡在不同溫度下的膨脹,光學元件用彈簧螺栓(D)固定。為了防止光束剪切,副鏡使用角鋼結構(A)固定。
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宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Zemax | 使用軟件建立立方體衛星系統(二)
帖子 基于VPSC模擬FCC金屬等通道轉角擠壓(ECAE)工藝
在之前的推文中我們使用粘塑性自洽多晶體塑性模型(Visco-plasitic Self Consistant,VPSC)計算了面心立方(fcc)、立方(bcc)金屬材料變形過程,實現了織構演變的模擬,應力預測等。本文將介紹VPSC模擬FCC金屬等通道轉角擠壓(ECAE)工藝。
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320科技工作室 ??? 4年前
基于VPSC模擬FCC金屬等通道轉角擠壓(ECAE)工藝
帖子 Ansys Zemax | 使用軟件建立立方衛星系統(三)
為了簡化分析模型,移除了立方衛星的側板和彈簧螺栓等小部件。
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宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Zemax | 使用軟件建立立方體衛星系統(三)
帖子 新能源汽車用聚丙烯基微發泡材料應該更關注熔粘度還是熔強度?
毛細管流變儀則更接近于模擬擠出或注塑過程中的剪切流動,能夠在高剪切速率(可達10? s?1)下測量材料的剪切粘度及其對剪切速率和溫度的依賴性,并提供剪切稀化指數(n)等關鍵參數。這些數據對于計算機輔助工程(CAE)模擬和精確的工藝優化極為有價值。國高材分析測試中心流變研究室高壓毛細管流變儀(左)、轉矩流變儀(右)轉矩流變儀是一種模擬實際加工過程的綜合測試設備。
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 8月前
新能源汽車用聚丙烯基微發泡材料應該更關注熔體粘度還是熔體強度?
帖子 新能源汽車用聚丙烯基微發泡材料應該更關注熔粘度還是熔強度?
毛細管流變儀則更接近于模擬擠出或注塑過程中的剪切流動,能夠在高剪切速率(可達10? s?1)下測量材料的剪切粘度及其對剪切速率和溫度的依賴性,并提供剪切稀化指數(n)等關鍵參數。這些數據對于計算機輔助工程(CAE)模擬和精確的工藝優化極為有價值。國高材分析測試中心流變研究室高壓毛細管流變儀(左)、轉矩流變儀(右)轉矩流變儀是一種模擬實際加工過程的綜合測試設備。
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 8月前
新能源汽車用聚丙烯基微發泡材料應該更關注熔體粘度還是熔體強度?
帖子 Ansys Zemax | 使用軟件建立立方衛星系統(四)
我們將分析FEA數據對光學性能的影響,并得出用于修改標稱立方衛星設計的見解。(聯系我們獲取文章附件) 使用 STAR 模塊進行 STOP 分析 現已在光學器件工作范圍內的三個溫度(12℃、15℃ 、18℃)下生成了主鏡和次鏡的結構形變數據集。 該形變數據將直接與 OpticStudio 中原始模型的性能數據進行比較。
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宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Zemax | 使用軟件建立立方體衛星系統(四)
帖子 基于粘塑性自洽模型(VPSC)FCC結構金屬拉伸壓縮過程中織構的演化模擬------案例二十五
VPSC 是為應用于低對稱材料(六邊形、三角形、正交、三角形)而開發的,盡管它在立方材料上也表現良好。VPSC 說明了單晶和聚集的特性和響應的完全各向異性。它模擬了骨料在外部應變和應力作用下的塑性變形。VPSC 基于滑移和孿晶的物理剪切機制,并考慮了晶粒相互作用效應。除了提供宏觀應力-應變響應外,它還解釋了單個晶粒的硬化、重新定向和形狀變化。
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晶體塑性有限元 ??? 3年前
基于粘塑性自洽模型(VPSC)FCC結構金屬拉伸壓縮過程中織構的演化模擬------案例二十五
帖子 計算輻射傳熱的 3 種方法
此外,由于不考慮陰影,它主要用于模擬小凹腔,因此在實踐中很少使用。2.半立方法由下圖我們可以從概念上來理解半立方方法??紤]一個表面單元,圍繞該單元繪制五個邊界,并將它們均一像素化。然后,將周圍的面投影到這些像素化邊界上,并計算與每個面相關聯的像素,以確定來自周圍面的輻射熱通量以及輻照到該單元的熱通量有多少。對每個表面重復此操作。
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beichen3159 ??? 4年前
計算輻射傳熱的 3 種方法
帖子 CFD專欄丨三維 CFD 瞬態熱模型,物理時間超長怎么辦?
例二 自然對流,固體塊之間的傳熱 在這個例子中,一個小的實心立方(初始T=273K)放置在一個大的空心立方上方(初始T=311K),周圍環境是冷空氣(初始T=273K),小立方先被底部的熱源加熱,然后再冷卻到環境溫度。
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ALTAIR ??? 2年前
CFD專欄丨三維 CFD 瞬態熱模型,物理時間超長怎么辦?
帖子 基于LAMMPS模擬Cu單晶疲勞循環加載過程
選取面心立方(FCC)結構的Cu作為研究對象,其晶格參數來源于標準的晶體學數據庫,典型的Cu晶格參數為a=b=c=3.615?,α=β=γ=90°,形成高度對稱的立方晶胞結構。為了模擬實際材料中的加載情況,首先需要構建一個足夠大的Cu單晶模型,確保模擬結果能夠反映材料的宏觀行為而不受模型尺寸的限制。
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320科技工作室 ??? 1年前
基于LAMMPS模擬Cu單晶疲勞循環加載過程
帖子 常規巖土力學試驗主應力組成分析與疲勞仿真驗證
通過建立疲勞仿真計算模型,對試件進行疲勞仿真驗證,針對四組不同例對試件的疲勞荷載進行模擬分析。通過研究得出不同主應力組合對試件的疲勞荷載有著一定影響。
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計算巖土力學 ??? 2年前
常規巖土力學試驗主應力組成分析與疲勞仿真驗證
帖子 塑性工程學報:Custom450鋼拉伸的晶體塑性有限元分析
圖2邊界條件示意圖 對于立方晶體來說,3個滑移系包括1個主滑移系和2個次滑移系。分別對包含1、2、3組滑移系開動的情形進行模擬,結果如圖3所示,只有主滑移系 { 110} < 111 >啟動時,應力——應變曲線在彈塑性區間過渡的位置存在明顯拐點,并與試驗曲線吻合良好。
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CPFEM工作室 ??? 3年前
塑性工程學報:Custom450鋼拉伸的晶體塑性有限元分析
帖子 基于黃umat模擬不同取向FCC單晶微柱壓縮響應情況
4,根據文獻的研究,采用類似的邊界條件,下端支撐板完全固定,對微柱頂端Z的負方向施加20%的工程應變進行壓縮模擬
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晶體塑性有限元 ??? 3年前
基于黃umat模擬不同取向FCC單晶微柱壓縮響應情況
帖子 晶體塑性有限元仿真入門(2)--BCC、FCC、HCP晶格材料以及多相材料的有限元模擬
采用CPFEM模擬了面心立方結構(FCC)、立方結構(BCC)和密排六方結構(HCP)的單晶、多晶及多相材料受到外部載荷時的力學響應?;诨圃淼木w變形理論,隨著變形的進行各滑移系統的臨界剪應力都會增大,CPFEM將捕捉到材料的力學響應(應力-應變曲線)。這些應力-應變數據有助于從根本上理解晶粒尺度下金屬變形的性質。
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iCPFEM ??? 4年前
晶體塑性有限元仿真入門(2)--BCC、FCC、HCP晶格材料以及多相材料的有限元模擬
帖子 LS-Dyna ICFD不可壓縮流心臟瓣膜模擬
本求解器是 LS-DYNA 中第一個應用新的網格劃分器,它只需將流體域邊界的高質量表面網格作為輸入,然后由 程序自動生成網格。另外,在隨著不可壓縮流的時間推進期間,求解器將自適應地重新網格化輸入求解器 特點。網格劃分器的另一個重要特征是能夠創建邊界層網格。當在流體壁附近計算剪切應力時,這些各向異性邊界層網格是模型求解關鍵。
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云上_CAE ??? 1年前
LS-Dyna ICFD不可壓縮流心臟瓣膜模擬
帖子 CAD工程骨料隨機立方球體插件
本插件單機授權許可,可生成立方及球體骨料,支持圓柱及長方體試件,骨料外側有兩層,可分別指定屬性,模型可查看CAD樣圖。模型支持導入Abaqus、ANSYS、COMSOL等有限元軟件,可進行有限元模擬仿真。 CAD工程骨料隨機立方球體樣圖.rar
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淵魚 ??? 2年前
CAD工程骨料隨機立方體球體插件
帖子 晶體塑性每日文章推薦(十四)
研究中使用的材料是316L不銹鋼,它是面心立方(FCC);因此,滑移可能發生在12個滑移系統上({111}<110>)只用一組滑移系開動的雙晶模型三維模型:模擬得到的尺寸效應效果需要注意的是當前模型不會考慮考慮變形過程中晶粒變形的影響(素網格變形過程中與晶界距離保持不變)如果向結構施加大的載荷,則晶粒有可能發生顯著程度的變形。
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晶體塑性有限元 ??? 2年前
晶體塑性每日文章推薦(十四)
帖子 有限元筆記#1:什么是剪切自鎖?為什么完全積分線性單元在彎曲載荷下會剪切自鎖?
二、剪切自鎖在小變形線彈性分析中,在求出節點位移向量的解后,需要進一步出應變場;非線性分析中,在一個增量步迭代得到位移向量解后,也需要出相關應變值,再代入本構數據中查詢本構點,進而構造下一個增量步迭代所需要的初始切線剛度矩陣。然而,與我們通常的印象不同,這里計算應力應變值,是在積分點上計算的,也就是是將積分點的坐標值代入應力應變的公式,而不是直接求節點的應力應變。
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數峰青 ??? 1年前
有限元筆記#1:什么是剪切自鎖?為什么完全積分線性單元在彎曲載荷下會剪切自鎖?
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