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視頻 鄰近點匹配算法快速實現無粘結曲線預應力混凝土or考慮粘結滑移的曲線預應力混凝土
對于布置曲線預應力筋的混凝土結構,由于曲線筋與混凝土的結點難以一一對應,采用連接器單元或彈簧單元建模極其繁瑣,且曲線上各點的滑移方向不同,實現無粘結預應力筋或考慮粘結滑移的預應力筋仍然是ABAQUS的建模難點。目前已有的建模策略為在模型中建立虛假預應力筋并與預應力筋建立彈簧,同時操作inp文件實現配對,這種方法操作以下問題: 1. 虛假預應力鋼筋在實際中不存在,難以反應模型的客觀性; 2.
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會CAE的喵星人 ??? 2年前
鄰近點匹配算法快速實現無粘結曲線預應力混凝土or考慮粘結滑移的曲線預應力混凝土
問答 為什么預應力鋼桁架混凝土梁的ABAQUS模擬結果和試驗結果承載力曲線相差這么大?

對論文進行復刻,預應力鋼桁架混凝土梁抗彎荷載位移曲線相差較大,承載力上升較快,但是極限承載力比試驗小,原因出自哪里呢?

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法拉利拖拉機老司機 ??? 2年前
視頻 ABAQUS無粘結曲線預應力筋的孔道摩擦力——采用連接器單元設置摩擦屬性
ABAQUS通常采用連接器單元建立無粘結曲線預應力筋的曲線孔道(建立方法可觀看視頻“ABAQUS快速實現無粘結曲線預應力混凝土or考慮粘結滑移的曲線預應力混凝土”)。由于曲線預應力筋與孔道存在法向擠壓,因此存在摩擦力,本視頻演示了采用連接器單元建立孔道的摩擦屬性,并在無粘結曲線預應力混凝土的孔道內考慮摩擦力。 需要建立曲線預應力筋孔道的插件可見我的第一期教程
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會CAE的喵星人 ??? 2年前
ABAQUS無粘結曲線預應力筋的孔道摩擦力——采用連接器單元設置摩擦屬性
視頻 基于abaqus的直線型、折線形、曲線型無粘結預應力模擬
本課程主要講解了利用ABAQUS對直線型、折線形、曲線型無粘結預應力進行了模擬分析。目前,對無粘結預應力的模擬主要有設置剛性彈簧和Coupling的方法。
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T10 ??? 6年前
基于abaqus的直線型、折線形、曲線型無粘結預應力模擬
視頻 ABAQUS考慮孔道摩擦力的后張法無粘結曲線預應力混凝土梁模擬方法
常見的有限元預應力施加方法為降溫法,這種方法預應力施加均勻,但是對于考慮摩擦力的后張法無粘結曲線預應力結構,采用降溫法無法模擬張拉端拉力大,錨固段拉力小的不均勻應力現象。若在加載過程中維持張拉端拉力不變,又無法準確考慮施工結束后張拉端錨固后的結構力學性能。本教程主要講解考慮孔道摩擦力的后張法無粘結曲線預應力混凝土梁模擬方法。購買視頻后聯系作者可獲取實現曲線預應力筋粘結滑移插件。
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會CAE的喵星人 ??? 2年前
ABAQUS考慮孔道摩擦力的后張法無粘結曲線預應力混凝土梁模擬方法
視頻 ABAQUS SCI論文復現——施加體外預應力的鋼混組合梁靜力性能分析(保姆級教程)
預應力能夠增大結構剛度,并增強混凝土的抗裂性能,已被廣泛應用于新建及加固工程。根據預應力筋的位置,可分為體內預應力與體外預應力,其中體內預應力的有限元模擬本人已發布系統的教程,包括體內無粘結預應力曲線軌道設置方法、曲線預應力的摩擦力、先張與后張法的區別等。由于體外預應力通過轉向塊設置預應力偏心距,施工方式簡單,撓度控制更有效,具有廣泛的應用前景。
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會CAE的喵星人 ??? 1年前
ABAQUS SCI論文復現——施加體外預應力的鋼混組合梁靜力性能分析(保姆級教程)
視頻 ABAQUS東南大學碩士論文復現——PRC預應力管樁滯回有限元模擬
3、試件表現出預應力結構特有的自恢復特性,滯回曲線相對捏縮,殘余力低。曲線對比模擬的滯回曲線、骨架曲線均與試驗曲線吻合。其中滯回曲線捏縮情況也與試驗結果相同,具有一定的預應力自恢復特性,殘余力小。破壞形態對比有限元模擬的破壞形態與試驗吻合,PRC管樁在加載端與支座附近開裂,同時由于預應力的存在裂縫擴展程度相對不明顯。
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會CAE的喵星人 ??? 7月前
ABAQUS東南大學碩士論文復現——PRC預應力管樁滯回有限元模擬
問答 ABAQUS預應力混凝土梁柱結構倒塌試驗,模擬和試驗荷載位移曲線對應不上

為什么模擬壓拱作用很明顯,達到屈服點后荷載下降,試驗荷載是上升,這個不知道怎么改了,有大神知道嗎?

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Hope_9827 ??? 2年前
問答 預應力筋的滯回曲線怎么調整?

左邊是自己做的 右邊是文獻 捏縮還是不夠明顯,咋解決呢?

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用戶_22022 ??? 3年前
視頻 ABAQUS預應力鋼絞線精細化有限元分析——EI論文試驗復現
論文復現難點試驗復現要點包括:1、如何建立多根鋼絲纏繞而成的精細化預應力鋼絞線實體模型2、如何考慮鋼絞線在復雜應力狀態下的材料本構3、剪力-位移曲線與拉力—位移曲線如何同時與試驗結果吻合4、如何真實模擬與試驗結果一致的鋼絞線破壞形態。
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會CAE的喵星人 ??? 7天前
ABAQUS預應力鋼絞線精細化有限元分析——EI論文試驗復現
帖子 混凝土箱梁溫梯曲線的Abaqus實現以及熱耦合應力
圖7 預應力場變量設置 圖8 ABAQUS熱-力耦合分析流程圖【溫度應力結果對比】將各溫度梯度產生的應力云圖指標進行對比分析如下圖所示。
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320科技工作室 ??? 8月前
混凝土箱梁溫梯曲線的Abaqus實現以及熱耦合應力
視頻 ABAQUS論文復現——體內無粘結預應力混凝土抗剪性能
無粘結預應力結構能夠有效延緩構件開裂,提高構件的抗剪性能。其典型的受力行為是預應力筋的應力延長度方向均勻一致,而有粘結的鋼筋應力則延長度變化。為提高預應力混凝土結構的使用效率,往往將預應力筋布置為曲線或折線形式,這將明顯增大有限元模擬的試驗復現或論文復現難度。
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會CAE的喵星人 ??? 1年前
ABAQUS論文復現——體內無粘結預應力混凝土抗剪性能
帖子 基于型鋼-鋼絞線的新型預制裝配式梁柱節點抗震性能研究
由滯回曲線上各級同向(拉或壓)加載第一圈循環的荷載極值點依次相連得到的包絡曲線稱為骨架曲線。骨架曲線是每級循環加載的荷載—位移曲線達到最大峰值點的軌跡,可以反映構件在不同階段受力與變形的關系,也可反映構件的強度、剛度、延性、耗能及抗倒塌能力等。滯回曲線和骨架曲線也是確定恢復力模型特征點的重要依據。 梁柱節點的滯回曲線和骨架曲線對比分別見圖9、10。
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北望逸塵 ??? 3年前
基于型鋼-鋼絞線的新型預制裝配式梁柱節點抗震性能研究
問答 abaqus中設置預應力,重啟動系統動力學分析?

通過靜力學分析步創建預應力,然后用重啟動去做線性攝動中穩態直接法,求頻響曲線

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@qwert@ ??? 2年前
視頻 基于abaqus的鋼筋混凝土簡支梁三分點位移加載模擬和預應力簡支梁模擬
(2)第2節課程主要詳細講解了鋼筋混凝土簡支梁在三分點位移加載模式下的各種后處理,并提取了荷載位移曲線,發現荷載位移曲線呈現明顯的三階段受力特征。并通過小軟件分析得到屈服荷載,延性系數,屈服位移,極限荷載極限位移等參數。(3)第三節課程主要詳細講解了預應力的相關知識以及預應力的施加(降溫法和初始應力法),并對兩種方法進行了比較。
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T10 ??? 7年前
基于abaqus的鋼筋混凝土簡支梁三分點位移加載模擬和預應力簡支梁模擬
帖子 基于型鋼-鋼絞線的新型預制裝配式梁柱節點抗震性能研究
由滯回曲線上各級同向(拉或壓)加載第一圈循環的荷載極值點依次相連得到的包絡曲線稱為骨架曲線。骨架曲線是每級循環加載的荷載—位移曲線達到最大峰值點的軌跡,可以反映構件在不同階段受力與變形的關系,也可反映構件的強度、剛度、延性、耗能及抗倒塌能力等。滯回曲線和骨架曲線也是確定恢復力模型特征點的重要依據。 梁柱節點的滯回曲線和骨架曲線對比分別見圖9、10。
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北望逸塵 ??? 3年前
基于型鋼-鋼絞線的新型預制裝配式梁柱節點抗震性能研究
帖子 基于comsol進行共振薄膜聲學超材料的模態分析
對有無附加質量塊的薄膜型結構進行預應力模態分析,探討振型模態與吸聲系數曲線的對應關系。 研究內容: 由吸聲系數理論模型可知,薄膜型結構的吸聲性能與振型模態、相對聲阻抗率有關,對有無附加質量塊的薄膜型結構進行預應力模態分析,探討振型模態與吸聲系數曲線的對應關系。 圖1.薄膜型結構 圖2.無中心質量塊薄膜型結構的固有模態分析 圖3.
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320科技工作室 ??? 2年前
基于comsol進行共振薄膜聲學超材料的模態分析
帖子 案例13-離心葉輪的循環對稱和線性攝動分析
曲線圖表明在2920Hz處出現共振條件。還繪制了扇區1至10上對稱角位置處節點的位移幅度。曲線圖顯示了循環和完整模型結果之間的強烈一致性。 圖(b)部分顯示了循環模型和完整模型上位于相同位置的節點的節點解結果(NSOL)的比較。結果的一致性很好,繪制的曲線是疊加的。 下表比較了在2920Hz頻率激勵下對稱放置在每個扇區上的節點的位移振幅(UY)。
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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
視頻 無粘結預應力預制裝配式自復位梁柱節點滯回分析
重點介紹此類節點關鍵技術如何實現:首先是無粘結預應力如何正確設置;然后介紹滯回分析的情況下如何模擬此類節點的界面開裂(2個關鍵點);如何得到此類節點滯回曲線的下降段;做此類節點滯回分析時應該注意的事項。不會對建模過程做出詳細的介紹,但是會對涉及到的關鍵技術的實現進行詳細的講解和實際操作。希望此視頻涉及到的關鍵技術能夠對有需要的人提供幫助。
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T10 ??? 6年前
無粘結預應力預制裝配式自復位梁柱節點滯回分析
帖子 轉子動力學系列(六):考慮預應力的轉子動力學分析
2 結果對比結構轉動時會產生離心力,而離心力對結構變形有影響,從而影響轉動模態,因此預應力轉動結構模態分析就是考慮結構轉動時的離心力對模態的影響。不同轉子受到離心力的影響程度不同,對實際轉子應進行無預應力和有預應力的模態分析進行對比,有時離心力的影響會很大,甚至改變渦動頻率曲線的趨勢。
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鐘偉良 ??? 6年前
轉子動力學系列(六):考慮預應力的轉子動力學分析
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