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問答 abaqus疲勞裂紋擴展模擬,分析步為直接循環,為何增量步大小會對疲勞次數產生影響?

用abaqus中xfem做疲勞裂紋擴展,分析步采用直接循環,固定增量,為何增量步的大小會對裂紋擴展的循環次數造成影響?增量步采用多少時可以得到準確的結果?

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用戶_37405 ??? 2年前
帖子 基于LAMMPS模擬Cu單晶疲勞循環加載過程
通常根據材料在循環載荷下的應力幅值、應變幅值以及循環次數來定義其疲勞性能。應力幅值較小、應變幅值較小且循環次數較少的條件下,材料可能表現出良好的抗疲勞性能;而應力幅值較大、應變幅值較大且循環次數較多的條件下,材料則容易發生疲勞破壞。疲勞壽命是表征材料在循環載荷作用下抵抗破壞能力的參數,宏觀上可以通過疲勞實驗測量。但是,宏觀與微觀之間存在差異,例如,微觀裂紋的萌生和擴展在宏觀實驗中可能難以直接觀察。
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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 編寫umat疲勞子程序嵌入abaqus中分析的時候為啥沒有循環模型直接就分析好了。
狀態變量都沒有結果,但是存儲初始剛度強度等狀態變量能顯示初始的結果,表明也并沒有進行循環,剛度強度沒有退化。所以想問問各位大佬怎么回事,是不是umat是材料子程序,需要和其他程序結合,比如uel?
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小程序用戶_TP8Shk31 ??? 3年前
編寫umat疲勞子程序嵌入abaqus中分析的時候為啥沒有循環模型直接就分析好了。
問答 編寫umat疲勞子程序嵌入abaqus中分析的時候為啥沒有循環模型直接就分析好了?

我編寫了一個復合材料疲勞的umat子程序,設置了兩個分析步,如下圖文獻中描述的一樣,施加的是力拉伸,但是把umat接入abaqus中去的時候,提交作業能正常運行,很快兩個分析步就完成了,好像程序根本沒起作用,很快就分析完成了根本沒有循環

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小程序用戶_TP8Shk31 ??? 3年前
帖子 離散元對加固尾砂在干濕循環作用下的細觀力學分析
根據真實尾砂試樣尺寸進行建模,尾砂加固體模型邊界尺寸為高 H=80.0 mm、寬B=39.1 mm,軟件會根據輸入的建模數據建立好模型邊界,并根據試樣面積、顆粒直徑和顆粒級配分布概率,在模型邊界均勻的隨機生成若干顆粒。在模型顆粒生成之后,賦予模型參數(見表2),施加膠結,生成模型和膠結如圖3所示。
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仿真客 ??? 2年前
離散元對加固尾砂在干濕循環作用下的細觀力學分析
帖子 案例13-離心葉輪的循環對稱和線性攝動分析
在對循環扇區進行網格劃分之前,指定循環對稱分析(CYCLIC)。然后,程序可以在低邊和高邊自動創建匹配的節點對,從而提供循環分析(AMESH和/或VMESH)的最準確結果。 2. 在循環扇區上應用邊界條件時要小心。例如,應用邊界條件(D)和/或載荷(如SF)在循環扇區模型的切割邊界上不適用。 3. 在具有非循環載荷的諧波或靜態循環分析中,所有適用的諧波指數解都是自動構建的。
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龍飛宇 ??? 3年前
案例13-離心葉輪的循環對稱和線性攝動分析
帖子 循環流化床鍋爐低負荷下超低 NOx排放研究
鍋爐增加的 FGR 系統采用單獨的再循環風機將引風機出口的煙氣升壓后,直接送入空預器出口風道,有效防止了一次風機和風道的腐蝕,也避免了一次風入口溫度的提高導致了排煙溫度增加,鍋爐采用煙氣再循環系統示意如圖 1 所示。同時,在SNCR 系統中增加了一套氨水噴射系統,包括氨水儲罐、氨水泵、流量分配器等,氨水溶液噴槍與原系統中的尿素溶液噴槍共用。
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解開動力 ??? 3年前
循環流化床鍋爐低負荷下超低 NOx排放研究
帖子 反向循環荷載下十字形連接鋼架結構的分析
為進一步驗證iSolver在復雜荷載條件下的分析能力,本文將使用iSolver對十字形連接的鋼架結構進行反向循環載荷分析,并與Abaqus的計算結果進行對比,驗證其計算精度和穩定性。二 算例描述本算例研究的是一個十字形連接的鋼架結構,目標是計算該結構在一對反向循環載荷下的力學響應。反向循環荷載在許多實際工程中具有廣泛的應用,如橋梁、管道連接以及結構抗震分析等。
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Johnny1688 ??? 1年前
反向循環荷載下十字形連接鋼架結構的分析
帖子 《基于 ABAQUS 的單向循環荷載簡支梁損傷分析》
ABAQUS 基于有限元計算原理, 以其較強的非線性 分析能力被廣泛應用于鋼 - 混凝土材料研究[12?15] , 該軟件內置的 CDP(Concrete Damage Plastic)模型是 分析在循環加載和動態加載條件下混凝土結構的力 學響應提供普適的材料模型。
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CAEer吳皓 ??? 2年前
《基于 ABAQUS 的單向循環荷載簡支梁損傷分析》
帖子 【iSolver案例分享62】鋼結構梁柱接頭的循環載荷模擬
如果結構鋼構件承受足夠振幅的周期性變化載荷,即使單個循環中的最大載荷遠小于導致屈服或斷裂所需的載荷,它也可能在一定次數的重復載荷后失效。 在本模型中,結構被建模為二維殼零件。柱子的兩端采用固定的邊界條件,載荷施加到鋼梁的末端。
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Johnny1688 ??? 1年前
【iSolver案例分享62】鋼結構梁柱接頭的循環載荷模擬
帖子 ANSYS Fluent 邊界條件(二)之outflow自由出口
位置A作為Outflow邊界通常會計算不收斂,計算結果通常是無效的。因為該位置存在嚴重的流動回流,通過該邊界的質量流量是不確定的。此時應當使用壓力出口邊界; 位置B位于后向臺階再循環再附點附近。在該位置使用Outflow邊界是不合適的。
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仿真客 ??? 2年前
ANSYS Fluent 邊界條件(二)之outflow自由出口
帖子 Moldex3D模流分析之熱循環試驗模擬預測熱疲勞
對該點應力狀態隨著時間變化估算出等效塑性應變量值,最后以熱疲勞模型預估在相同條件下,達到破壞所需要的循環次數。目前采用的熱疲勞與塑性應變模型都是選擇較廣泛適用的模型且針對機械行為較單純的金屬材料分析,惟所采用的模型中尚有參數需要經由更完整的實驗取得。未來可針對使用者選用的材料,建議用戶選擇最適合的模型,并透過驗證過的材料參數,回饋一個準確的循環數預估值供使用者參考。
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Moldex3D 中國 ??? 1年前
Moldex3D模流分析之熱循環試驗模擬預測熱疲勞
帖子 基于循環譜的隱蔽通信性能分析
基于判決門限的循環譜檢測性能曲線 文章結論 ? 本文基于大信號掩蓋的擴頻抗截獲通信系統設計,對直接擴頻大信號和隨機跳碼擴頻隱蔽信號的循環譜進行了分析
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航模無人機干貨分享 ??? 2年前
基于循環譜的隱蔽通信性能分析
帖子 Chemkin模擬煤粉煙氣循環對氮氧化物產量的影響
圖3 PFR模型設置將PFR模型設置好后,需要設置煙氣循環比例,煙氣循環到PSR和出口中的比例加和應為100%。圖4 氣體分離器設置3 結果分析根據計算結果可以計算出不同氛圍條件下的N元素轉化率,如圖5所示。
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320科技工作室 ??? 3年前
Chemkin模擬煤粉煙氣循環對氮氧化物產量的影響
帖子 設計仿真 | 基于Marc的對稱結構仿真
采用對稱接觸體設置,可代替對應的邊界條件設置,并具備諸多優勢。采用循環對稱設置來解決循環對稱問題,定義簡單,求解效率也更高。對此類問題,用戶可通過結果后處理腳本,實現完整模型的結果動畫顯示,操作友好,結果直觀。
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海克斯康設計與仿真 ??? 1年前
設計仿真 | 基于Marc的對稱結構仿真
帖子 基于Python和lammps模擬聚合物交聯過程
在分子動力學模擬中,模型是計算的關鍵,雖然Lammps和MS中均提供了交聯功能,往往可能不適用于某些研究的聚合物體系,且還存在一定的普遍問題,如Lammps中直接采用fix bond/creat或fix bond/react命令進行交聯,會產生拓撲不一致的警告問題,這是由于周期性邊界條件的影響。
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320科技工作室 ??? 3年前
基于Python和lammps模擬聚合物交聯過程
帖子 基于循環荷載下的變截面箱式橋梁的數值模擬研究
以橋面中心設置參考點,將參考點與橋面耦合,鋼筋與橋梁采用內置區域的方式,將變截面箱型梁與橋墩視為整體圖七 邊界條件設置 d、載荷設置情況在橋梁中心處施加復雜循環荷載,橋墩底部固定,橋面施加均布荷載(a)(b)圖八 載荷設置2 結果后處理查看(1) 橋梁以及鋼筋位移變形情況(a)
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諸事皆順心 ??? 3年前
基于循環荷載下的變截面箱式橋梁的數值模擬研究
帖子 循環流化床鍋爐富氧燃燒技術
對此,可以采用煙氣再循環的方式,將引風機出口煙氣引入一次風機入口,引風機出口煙氣O2體積分數為8%,利用鍋爐煙氣O2體積分數較低的特點,在不改變一次風流量,保證鍋爐流化效率的情況下,降低一次風及密相區氧量,在密相區形成還原性氛圍,同時抑制床溫,以降低NOX的生成量。為補充被代替的一次風氧量,對二次風進行富氧燃燒改造,為空氣分級創造了條件
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解開動力 ??? 3年前
帖子 ANSYS Workbench起重機疲勞分析
網格劃分的質量直接關系到分析結果的準確性和計算效率。此外,前處理階段還包括將邊界條件和荷載應用到模型上,確保它們能夠正確地傳遞到有限元模型中,以便進行結構分析。</p><p>(2)加載并求解(Solution):</p><p>在模型準備就緒后,下一步是加載并求解。
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力學AI有限元 ??? 12月前
ANSYS Workbench起重機疲勞分析
帖子 ANSYS Workbench周期對稱模型的模態分析方法
確保循環對稱面(Source 和 Target)的網格節點一一對應4. 邊界條件設置固定約束,對輪轂內孔或軸連接部分施加 Fixed Support(全約束)或其他需要的約束5. 求解設置循環對稱求解控制 雙擊 Setup 進入求解設置。
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大龍貓?? ??? 12月前
ANSYS Workbench周期對稱模型的模態分析方法
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