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使用abaqus軟件模擬鋼結構(梁單元)在主-余地震作用下的剛度
累積
損傷
?
使用abaqus軟件模擬鋼結構(梁單元)在主-余地震作用下的剛度
累積
損傷
,教學或者代做一個工況都可以
2405
4
abaqus輸電塔線仿真需求
??? 1年前
帖子
VUMAT疲勞
損傷
累積
單元扭曲?
通過建立VUMAT對金屬材料進行疲勞
損傷
累積
時,設置單元刪除的
損傷
閾值,發現改動這個閾值,程序會在單元達到這個閾值后的出現單元扭曲錯誤,不知道為什么?
1657
淪陷_0482
??? 1年前
帖子
RecurDyn成功案例:貨車運輸中的路面不平度與貨物的
累積
疲勞的關系
在使用貨車運輸包裝好的貨物時,貨物的
損傷
程度很大程度取決于路面的不平度。由于路面的形狀非常復雜,通常用典型路面高度的功率譜密度來表示,
損傷
表現為
累積
疲勞。然而
損傷
和路面形狀的關系暫時不清楚。這里使用RecurDyn對滿載貨物的貨車在道路上行駛的過程進行了仿真。路面形狀基于非高斯分布理論,該理論由日本工業標準(JIS)設定的路面高度的功率譜密度產生。
4010
仿真客
??? 3年前
帖子
RecurDyn成功案例:貨車運輸中的路面不平度與貨物的
累積
疲勞的關系
在使用貨車運輸包裝好的貨物時,貨物的
損傷
程度很大程度取決于路面的不平度。由于路面的形狀非常復雜,通常用典型路面高度的功率譜密度來表示,
損傷
表現為
累積
疲勞。然而
損傷
和路面形狀的關系暫時不清楚。這里使用RecurDyn對滿載貨物的貨車在道路上行駛的過程進行了仿真。路面形狀基于非高斯分布理論,該理論由日本工業標準(JIS)設定的路面高度的功率譜密度產生。
2546
1
杭州擬創(RecurDyn原廠)
??? 2年前
帖子
晶體塑性耦合連續
損傷
本構框架
此模型寫為含義與上面模型類似,不同的是
損傷
指標修正改為等效塑性應變(3)最大剪切應變
損傷
模型:該模型將
損傷
定義為當最大剪切應變大于某一臨界值時開始和
累積
的
損傷
。此模型寫為模型將等效應變修改為剪切變形(通常大于等效塑性應變(2-3倍))(4)最大應變能
損傷
模型:該模型將
損傷
定義為當等效應力大于某一臨界值時開始和
累積
的
損傷
。在該模型中,
損傷
是通過應變能
累積
的。
3115
1
3
晶體塑性有限元
??? 3年前
帖子
超高強鋼材料碰撞失效行為仿真預測技術研究
在GISSMO
損傷
模型中,單元
損傷
累積
值D及失穩
累積
值F可表示為:式中,n為
損傷
及失穩
累積
值
累積
指數;β(Le,η)為與單元特征長度Le及應力三軸度η有關的修正項;εc為當前時間增量步對應的材料失穩極限值。當單元的失穩
累積
值F達到設定上限時,通過以下方式對單元的進行修正:式中,m為應力退化指數;Dc為單元達到失穩上限時刻對應的
損傷
累積
值。
5664
8
1
汽車公社
??? 2年前
帖子
原來它們是造成光學薄膜
損傷
的影響因素
首先,光學薄膜中可能出現的駐波場分布直接受光學薄膜厚度大小的影響,從前面的分析可知,激光與薄膜相互作用的場效應首先發生在靠近空氣的幾個膜層厚度中;其次,由于應力的
累積
效應,單一膜層內的應力總是會隨著膜層數目的增加而增加:最后,雜質缺陷吸收的概率隨著光學薄膜的厚度逐漸增大而增加,導致吸收源變多,從而使薄膜更易于發生
損傷
。
2184
w**elab86_Swsp
??? 3年前
帖子
ABAQUS變量解讀:教你讀懂應力/應變/
損傷
PEMAG:塑性應變幅值,用戶手冊定義如下: 可見,相比PEEQ,PEMAG不考慮
累積
效應,兩種僅在單調加載下相同。
2340
會CAE的喵星人
??? 1月前
帖子
abaqus有限元模擬_鋼筋砼梁塑性
損傷
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。
2157
土木-黃博
??? 11月前
帖子
設計仿真 | Marc基于非局部效應Lemaitre
損傷
模型小結
在模擬過程中,因局部效應引起的模型應變局部軟化將從
損傷
累積
失效點開始,歸因于應變局部軟化,為得到精確結果而細化網格往往引起仿真的求解困難,甚至導致求解無法收斂,計算中途停止的問題。
2345
1
MSC結構軟件
??? 3年前
帖子
【CAE案例】化石燃料發電廠歧管的疲勞蠕變
損傷
分析
圖4 冷沖擊結束后的溫度場(℃)圖5 冷沖擊結束后的應力分布使用IMPR_TABLE功能以表格的形式輸出關鍵部位上的
累積
塑性形變結果,將兩種設計的歧管的
累積
塑性形變進行對比,降溫瞬態下的塑性變形結果如圖6所示,與原本設計相比,壁厚更薄的歧管疲勞
損傷
更小,厚度減少20%的設計,其使用壽命增加約43%,疲勞
損傷
計算結果見表1。在以后的計算中將考慮包括蠕變造成的損害。
2233
CAE璐姐
??? 2年前
帖子
《基于 ABAQUS 的單向循環荷載簡支梁
損傷
分析》
圖 5(b)體現了拉伸
損傷
累積
過程, 并且相較于 壓縮
損傷
特征而言, 拉伸
損傷
發展更為明顯:在第 一級荷載的第 1 次循環中,
損傷
分布區域內的
損傷
值量級基保持在 0. 7 ~0. 8 左右,
損傷
范圍的幾何 形態主要分布在梁的下部, 而在第2 次循環后, 梁體 上部也出現大量的
損傷
;在第二級荷載開始施加時, 梁體上部的
損傷
范圍急劇增加, 并在位移荷載反復作 用下迅速與下部形成聯通, 最終形成“工”
3277
4
1
CAEer吳皓
??? 2年前
帖子
設計仿真 | Marc基于非局部效應Lemaitre
損傷
模型小結
在模擬過程中,因局部效應引起的模型應變局部軟化將從
損傷
累積
失效點開始,歸因于應變局部軟化,為得到精確結果而細化網格往往引起仿真的求解困難,甚至導致求解無法收斂,計算中途停止的問題。
2283
海克斯康設計與仿真
??? 2年前
帖子
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
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。
4073
4
4
晶體塑性有限元
??? 3年前
帖子
算例丨Abaqus軟件中陶瓷本構模型及侵徹
損傷
失效數值計算應用實例
圖6 修正JHB
損傷
參數后的求解結果 根據3種本構模型的
損傷
失效公式可知,本質上DP和JH-2本構是一種
累積
損傷
失效模式,即理解為不同的
損傷
程度對應不同的應力壓力關系曲線,在
損傷
過程中對應的曲線是不斷產生變化的,變化的過程是連續函數;而JH-1和JHB本構模型在不同
損傷
程度時,僅對應兩種狀態,即完整和失效兩種狀態,類似數字電路中的0、1,是不連續的間斷函數。
5146
13
1
CAEer吳皓
??? 2年前
帖子
結構有限元的難點問題剖析
在基于有限元方法計算結構的壽命中,用戶需要準備有限元結果,載荷譜,材料疲勞性能曲線(SN或EN曲線),還需要引入一個計算結構疲勞
損傷
的準則。疲勞
損傷
理論可歸結為兩個大類:線性
損傷
理論和非線性
損傷
理論。其中線性損失理論主要是Miner準則、修正Miner 法則及相對Miner 法則,非線性
損傷
累積
理論主要有Manson 雙線性
累積
理論、Corten-Dolan理論等。
2445
1
上海安世亞太
??? 4年前
帖子
基于ABAQUS的混凝土
損傷
本構模型與LSDYNA的JHC本構模型分析與研究
JHC本構模型是LSDYNA軟件材料庫中常用于模擬脆性材料的方程之一,尤其是方程中對材料的逐漸
累積
損傷
的計算使得其能夠準確模擬脆性材料的大變形、高應變率效應問題。JHC本構包括應力應變模型、
損傷
失效模型、靜水壓力模型以及多項式狀態方程[1-2]。
6060
8
2
小草_5506
??? 3年前
帖子
告別簡化載荷塊:通用汽車如何用真實全路譜,實現橡膠襯套壽命的精準預測?
03精準
損傷
計算 基于這些高保真的應力-應變響應歷程,再通過Endurica CL疲勞求解器和Endurica DT
損傷
累積
求解器,按發生順序計算所有11種駕駛事件造成的
累積
損傷
,并預測出襯套的疲勞壽命分布。在論文的結果章節中,通過比較插值得到的應變歷程與壽命分布云圖,與未經插值的直接計算結果進行對比,驗證了整套技術方法的有效性。
894
Endurica
??? 1月前
帖子
從安全壽命到
損傷
容限—飛機結構設計的觀念變化與演進(下)
飛機失事時已服役19年,
累積
飛行時數35,496小時,89,680次飛行架次,是全球737型飛機飛行架次排名第二的飛機。排名第一的也在阿航機隊中,機尾編號N73712,
累積
飛行架次90,051次,當時正在阿航機棚內進行維護。 波音737機身蒙皮內沿機身方向,每隔50厘米有一圓形隔框,沿圓周方向每隔25厘米有一加強條。
4315
航發設計
??? 3年前
帖子
簡述極端變形問題的數值模擬
</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">物質點方法綜合了</span><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">拉格朗日法和歐拉法的優點,能夠很好的處理極端變形問題,例如沖擊侵徹、爆炸
損傷
、斷裂破碎、流固耦合等涉及結構和材料極端變形模擬</strong><span
2806
仿真APP
??? 1年前
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