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帖子 Comsol-裂隙多孔介質流固耦合-損傷模型
針對裂隙多孔介質流體注入引起天然裂隙的激活,巖石產生新損傷形成水力裂縫,本案例建立了裂隙多孔介質流固耦合-損傷模型,實現如下功能:(1)采用comsol with matlab建立隨機天然裂隙網絡幾何模型;(2)針對天然裂隙,建立裂隙模型,考慮其變形過程對裂縫寬度和滲透率的影響,可得到裂隙寬度分布;(3)考慮損傷演化過程和流固耦合作用,巖石孔隙度和滲透率隨著損傷和應力大小變化
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zzr2019 ??? 4年前
Comsol-裂隙多孔介質流固耦合-損傷模型
帖子 COMSOL細觀混凝土砂漿及界面過渡區受壓損傷破壞
建立砂漿、骨料、界面過渡區(ITZ, Interface Transition Zone)的混凝土細觀模型對于深入理解混凝土材料的性能及其損傷破壞機理至關重要。本案例介紹在COMSOL內建立包含多邊形骨料及ITZ的混凝土細觀模型,并對其受壓損傷破壞進行研究。
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淵魚 ??? 1年前
COMSOL細觀混凝土砂漿及界面過渡區受壓損傷破壞
帖子 comsol模型-裂隙多孔介質流固耦合-損傷模型(lei qinghua)
裂隙多孔介質流固耦合-損傷模型comsol-水力壓裂巖石損傷耦合模型 ,含裂縫制作代碼matlab。comsol HM耦合模型 損傷模型 裂隙多孔介質注入流體引起天然裂隙,巖石產生新損傷的數值模擬,內含MATLAB 網裂縫函數及comsol模型。
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comsol饅頭 ??? 1年前
comsol模型-裂隙多孔介質流固耦合-損傷模型(lei qinghua)
帖子 使用COMSOL5.5建立脆性材料壓縮摩擦剪切破壞的損傷模型
使用COMSOL5.5建立脆性材料壓縮摩擦剪切破壞的損傷模型,使用非局部本構模型,包含源程序和論文(非本人所做,僅收取資料查找費)單軸壓縮實驗 論文截圖注1:上述所有資料源于本人辛苦收集,這里僅收取部分資料查找費,大家按需下載。注2:上述所有資料均不答疑,購買后不退不換。注3:如有侵權,請聯系本人,將立即下架。
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歸一 ??? 4年前
使用COMSOL5.5建立脆性材料壓縮摩擦剪切破壞的損傷模型
帖子 Comsol仿真計算激光脫毛中毛囊的損傷
</p><p><br></p><p>模型采用光在組織內的吸收散射與熱分布、生物損傷多物理場耦合,求解毛囊的損傷情況。
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琳泓comsol ??? 5年前
Comsol仿真計算激光脫毛中毛囊的損傷
帖子 COMSOL混凝土細觀單軸拉伸斷裂模擬基于相場損傷模型
相場斷裂理論 現階段在有限元框架下模擬裂紋擴展的數值分析方法主要有單元刪除法、界面單元法、擴展有限元 (XFEM)等;相場理論是通過在尖銳裂縫擴展的邊界引入0~1的相場來反映材料的損傷或斷裂程度,通過相場的控制方程來實現變量的演化。
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淵魚 ??? 2年前
COMSOL混凝土細觀單軸拉伸斷裂模擬基于相場損傷模型
帖子 基于comsol的肝臟電磁消融損傷分析
image_process=/format,webp/resize,w_219" alt="基于comsol的鋰電池疊片電化學耦合熱分析的圖1" width="219"></span></p><p>幫忙多關注我,后續會有更為詳細的教程更新!!
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琳泓comsol ??? 6年前
基于comsol的肝臟電磁消融損傷分析
帖子 Comsol-深部、干熱巖儲層水力壓裂熱流固-損傷耦合模型
模型簡介:考慮熱流固-損傷耦合效應,本案例建立了水力裂縫擴展模型,假設材料楊氏模量和抗拉強度滿足weibull分布,邊界施加應力條件,可運用于如下場景:1、干熱巖儲層壓裂,流體介質可選擇水和二氧化碳,實現壓裂過程裂縫動態擴展模擬;2、干熱巖儲層采熱開發,分析熱流固-損傷耦合效應對采熱的影響;3、深部頁巖儲層壓裂,實現水和二氧化碳壓裂裂縫擴展模擬;4、其他熱流固耦合問題。
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zzr2019 ??? 1年前
Comsol-深部、干熱巖儲層水力壓裂熱流固-損傷耦合模型
帖子 不同流道布置的平板式固體氧化物燃料電池蠕變損傷研究
1.2 蠕變損傷計算綜合考慮 COMSOL Multiphysics 較好的多物理場耦合能力與 ABAQUS 具有強大的模塊開發能力及非線性分析能力。將 COMSOL 得到的不均勻溫度場作為熱載荷施加到 ABAQUS 模型中,分析了平板式 SOFC 蠕變變形和損傷演化過程。
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學時習 ??? 2年前
不同流道布置的平板式固體氧化物燃料電池蠕變損傷研究
帖子 基于Comsol的電梯鋼絲繩漏磁檢測仿真分析與研究
首先采用Comsol建立了鋼絲繩漏磁檢測的有限元模型,進行磁場信號仿真,確定合適的磁化方式及參數。再模擬鋼絲繩動態檢測過程,對損傷處的漏磁場特征進行仿真分析,得到最優的檢測參數。為了降低測量過程中的震動等干擾,增加了聚磁裝置。通過仿真結果表明,檢測元件的提離值變大,降低干擾的同時也保證了漏磁信號檢測分辨率。
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學時習 ??? 2年前
基于Comsol的電梯鋼絲繩漏磁檢測仿真分析與研究
帖子 裂隙中的流固耦合仿真方法
雷博士的研究興趣包括巖石力學、耦合過程、斷裂表征、多相流、地震波、誘發地震活動和邊坡穩定性。他是斷裂巖石熱-水力-機械-化學過程 ISRM 委員會的秘書長,ARMA 未來領導人,以及 ARMA 地下儲存和利用技術委員會的創始成員。 本文內容來自 COMSOL 博客
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乘風破浪_ ??? 2年前
裂隙中的流固耦合仿真方法
帖子 COMSOL實現水力壓裂過程中復雜裂縫擴展
目前使用comsol實現水力壓裂的方法主要是相場法與連續介質損傷方法,相場法的實現比較復雜,不過一些學者已經把模型代碼部分開源,幫助我們學習。連續介質損傷方法發展的比較早,其中國產軟件RFPA在這方面做的比較好。目前線彈性損脆性或者軟化模型使用的比較多,對于頁巖、花崗巖水力壓裂一般使用脆性損傷模型。而對于煤這種軟巖,脆性模型有時候并不適用。
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康康學長 ??? 1年前
COMSOL實現水力壓裂過程中復雜裂縫擴展
帖子 COMSOL+MATLAB實現實時材料損傷計算
參考文獻:蓋迪.低滲透煤層氣壓裂損傷模型及數值模擬[D].東北大學,博士學位論文。朱萬成教授團隊。幾百塊預算就不要來浪費大家時間了。
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蝸角師兄 ??? 3年前
COMSOL+MATLAB實現實時材料損傷計算
問答 comsol無法計算彈塑性?

利用相場法算巖石三軸壓縮,剛出現損傷就出現錯誤提示:無法計算彈塑性應變?損傷后曲線沒有體現?塑性準則參考D-P線性屈服函數,非關聯法則。此外,Yp為等效塑性剪切應變是否對應comsol中等效塑性應變(solid.epe)?不知怎么解決這個無法計算彈塑性應變問題?來個老師,幫助下,能解決,私下有償,謝謝。

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那仰望的人 ??? 3年前
帖子 基于COMSOL的混凝土等溫干燥過程濕熱耦合效應及損傷分析
1、使用PDE模塊對“相對濕度控制場”和“傳熱場進行建模”;對文獻《混凝土等溫干燥過程濕熱耦合效應及損傷分析_王彥丹》論文中的仿真模型進行高度參考還原。2、考慮損傷對力學場的影響;3、結果展示:有分享才有進步!請私信聯系我。
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蝸角師兄 ??? 4年前
基于COMSOL的混凝土等溫干燥過程濕熱耦合效應及損傷分析
帖子 如何在 COMSOL 中模擬接觸疲勞
軸承、齒輪、軌道和凸輪的損壞是由一種叫做接觸疲勞的損傷機制引起的。當接觸的兩個零件承受瞬態接觸壓力時,在裝配中就會發生這種情況。當傳遞的載荷過高時,經過無數次的載荷循環,表面材料的一塊會剝落并留下一個小凹坑。這種現象被稱為剝落或點蝕。利用 COMSOL Multiphysics? 軟件,我們可以建立接觸疲勞模型并預測這些組件的失效。
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我是小能 ??? 3年前
如何在 COMSOL 中模擬接觸疲勞
帖子 如何使用 COMSOL 模擬殘余應力
然后使用 COMSOL Multiphysics 模擬這個彎曲的梁示例,并將結果與梁理論的解析解進行了比較。最后,我們探討了鈑金成形案例模型中殘余應力的重要性。我們看到,任何力學過程都會引起殘余應力,必須特別注意適當地釋放它們,或者至少要確保它們不會造成任何損傷。 本文內容來自 COMSOL 博客,
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仿真客 ??? 2年前
如何使用 COMSOL 模擬殘余應力
帖子 基于COMSOL的礦用負荷電纜熱路模型仿真分析
1 礦井線纜仿真(1)模型建立由于電纜負荷電流變化引起的溫升只與電纜自身參數有關,因此,與穩態熱路模型不同,分析電纜暫態熱路模型時需要考慮電纜不同結構的熱容量,根據MYJV22-8.7/10 k V 3×50 mm2電纜的結構以及相關參數,基于電纜熱路分析法在COMSOL軟件中建立仿真模型。其參數如表1所示。
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學時習 ??? 2年前
基于COMSOL的礦用負荷電纜熱路模型仿真分析
帖子 COMSOL多物理場耦合仿真技術與應用-燃料電池”篇
COMSOL多物理場耦合仿真技術與應用-燃料電池”COMSOL仿真基礎 1、COMSOL軟件基本操作1.1創建模型一般步驟1.2幾何創建方法1.3 網格劃分技巧1.4 方程及邊界設置2、后處理2.1 數據集創建2.2 衍生量的計算2.3 結果圖的繪制實例操作:肋片散熱模型,化整為零式網格劃分模型COMSOL燃料電池仿真技術詳解 3、燃料電池仿真
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。_4485 ??? 3年前
“COMSOL多物理場耦合仿真技術與應用-燃料電池”篇
帖子 使用多物理場仿真研究激光與材料的相互作用
通過使用 COMSOL Multiphysics 軟件來優化光束強度、位置和脈沖持續時間以及沉積材料的流動和濃度,該團隊在理解影響 L-CVD 的各種因素和解決未來增材損傷修復方面取得了非常大的進展。L-CVD的速度和溫度場,顯示與前驅體流動相關的速度曲線(左)和汽化硅的速度流線(右)。
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我是小能 ??? 3年前
使用多物理場仿真研究激光與材料的相互作用
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