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帖子 應(yīng)力分布在空氣動力學(xué)應(yīng)用中的重要性
為了確保兩種不同的流動動態(tài)相似,可以比較壓力和剪切應(yīng)力分布。當(dāng)兩個不同物體的無量綱壓力和應(yīng)力分布相同時,它們具有相同的無量綱力系數(shù)。這是檢查流體流動的動態(tài)相似性的一種方法。 當(dāng)我們比較兩個空氣動力系統(tǒng)時,流動相似性很重要。測量身體上的壓力和剪切應(yīng)力分布至關(guān)重要,可以使用多種技術(shù)來實現(xiàn)這一目標。
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Cadence CFD學(xué)習(xí) ??? 2年前
剪應(yīng)力分布在空氣動力學(xué)應(yīng)用中的重要性
問答 有償,微觀RVE模型軸載荷施加與應(yīng)力-應(yīng)變曲線提取?

如何施加軸載荷(并通過后處理得到應(yīng)力-應(yīng)變曲線)?我看了南航的一篇博士論文(軸載荷下單向陶瓷基復(fù)合材料拉伸行為數(shù)值模擬及應(yīng)用),知道大概步驟,但是結(jié)果未達到預(yù)期。有沒有人做過這一方面,可以給予指導(dǎo),有償!

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ⅠⅠⅠ ??? 7月前
帖子 簡單理解Mises應(yīng)力分量
第三強度理論認為最大應(yīng)力是引起流動破壞的主要原因,如低碳鋼拉伸時在與軸線成45度的截面上發(fā)生最大應(yīng)力,材料沿著這個平面發(fā)生滑移,出現(xiàn)滑移線。這一理論比較好的解釋了塑性材料出現(xiàn)塑性變形的現(xiàn)象。形式簡單,但結(jié)果于安全。)
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Elbert Q ??? 3年前
簡單理解Mises應(yīng)力分量
帖子 常規(guī)巖土力學(xué)試驗主應(yīng)力組成分析與疲勞仿真驗證
在此種條件下,主應(yīng)力主要由平面上的應(yīng)力構(gòu)成,應(yīng)力計算公式如下:式中:τπ代表平面上的應(yīng)力;J2代表第二應(yīng)力不變量。完成上述計算后,以巖土力學(xué)試驗中的有限元仿真試驗為例,進行主應(yīng)力分布特點的具體分析[5]。在此過程中,采用數(shù)值計算的方式,進行力學(xué)試驗中相關(guān)數(shù)值的模擬,計算過程中,可按照表1,設(shè)定巖土力學(xué)試驗中巖土材料樣件對應(yīng)有限元模型的技術(shù)參數(shù)。
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計算巖土力學(xué) ??? 2年前
常規(guī)巖土力學(xué)試驗主應(yīng)力組成分析與疲勞仿真驗證
帖子 ANSYS后處理中的應(yīng)力與屈服準則!
第三強度理論認為最大應(yīng)力是引起流動破壞的主要原因,如低碳鋼拉伸時在與軸線成45度的截面上發(fā)生最大應(yīng)力,材料沿著這個平面發(fā)生滑移,出現(xiàn)滑移線。這一理論比較好的解釋了塑性材料出現(xiàn)塑性變形的現(xiàn)象,形式簡單,但結(jié)果于安全。第四強度理論認為,形狀改變比能是引起材料流動破壞的主要原因,結(jié)果更符合實際。一般脆性材料,鑄鐵、石料、混凝土,多用第一強度理論。考察絕對值最大的主應(yīng)力
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星空caer ??? 2年前
ANSYS后處理中的應(yīng)力與屈服準則!
帖子 ANSYS后處理中的應(yīng)力與屈服準則
第三強度理論認為最大應(yīng)力是引起流動破壞的主要原因,如低碳鋼拉伸時在與軸線成45度的截面上發(fā)生最大應(yīng)力,材料沿著這個平面發(fā)生滑移,出現(xiàn)滑移線。這一理論比較好的解釋了塑性材料出現(xiàn)塑性變形的現(xiàn)象,形式簡單,但結(jié)果于安全。第四強度理論認為,形狀改變比能是引起材料流動破壞的主要原因,結(jié)果更符合實際。一般脆性材料,鑄鐵、石料、混凝土,多用第一強度理論。考察絕對值最大的主應(yīng)力
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星空caer ??? 2年前
ANSYS后處理中的應(yīng)力與屈服準則
帖子 有限元理論基礎(chǔ)及Abaqus內(nèi)部實現(xiàn)方式研究系列40: 梁單元差異(4)-形心、心和
1.5 置最后我們聊一下形心和心位置相關(guān)的置。形心和心具體是在截面幾何圖像上哪個點完全由幾何形狀決定,但形心點和心點在三維空間的坐標與這個梁的空間擺放位置有關(guān),在有限元中,這個空間擺放位置由兩個參數(shù)決定:(1) 節(jié)點N的位置決定整體幾何截面的2D面。(2) 置Offset決定形心/心相對節(jié)點N的位置。
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SnowWave02 ??? 3年前
有限元理論基礎(chǔ)及Abaqus內(nèi)部實現(xiàn)方式研究系列40: 梁單元差異(4)-形心、剪心和偏置
帖子 ANSYS后處理中的應(yīng)力與屈服準則
第三強度理論認為最大應(yīng)力是引起流動破壞的主要原因,如低碳鋼拉伸時在與軸線成45度的截面上發(fā)生最大應(yīng)力,材料沿著這個平面發(fā)生滑移,出現(xiàn)滑移線。這一理論比較好的解釋了塑性材料出現(xiàn)塑性變形的現(xiàn)象,形式簡單,但結(jié)果于安全。第四強度理論認為,形狀改變比能是引起材料流動破壞的主要原因,結(jié)果更符合實際。一般脆性材料,鑄鐵、石料、混凝土,多用第一強度理論。考察絕對值最大的主應(yīng)力
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星空caer ??? 2年前
ANSYS后處理中的應(yīng)力與屈服準則
帖子 奇怪:線性化后的薄膜+彎曲應(yīng)力值竟然大于最大總應(yīng)力值?
通過以上內(nèi)容的論述,相信朋友們已經(jīng)看明白了有限元軟件計算結(jié)果線性化后薄膜+彎曲應(yīng)力>總應(yīng)力這種奇怪現(xiàn)象產(chǎn)生的原因了,導(dǎo)致出現(xiàn)這種現(xiàn)象是目前六應(yīng)力分量等效線性化處理方法自身存在的缺陷,也是目前無法避免的,但是我們也可以看到橫應(yīng)力的存在導(dǎo)致線性化后薄膜應(yīng)力、薄膜+彎曲應(yīng)力結(jié)果較理論值大,應(yīng)力評定總體上是趨于保守的。
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達然不羈 ??? 4年前
奇怪:線性化后的薄膜+彎曲應(yīng)力值竟然大于最大總應(yīng)力值?
帖子 基于Runge-Kutta算法的硬化土模型二次開發(fā)
圖1 硬化土模型彈性階段應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系1.1 剪切屈服面HS模型的剪切屈服面可用如下公式表示:式中:Fs為剪切屈服函數(shù);qa為極限應(yīng)力;E50為對應(yīng)50%強度時的割線模量;q為應(yīng)力;Eur為卸載再加載模量;γ p為塑性剪切應(yīng)變。
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CAEer吳皓 ??? 2年前
基于Runge-Kutta算法的硬化土模型二次開發(fā)
帖子 論文建模復(fù)現(xiàn)-超高性能混凝土組合梁抗性能視頻教學(xué)
超高性能混凝土采用圖5中給出的單軸應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系曲線。</p><p><img src="https://img.jishulink.com/msimage/202506/3b6c0bb3b9e57da1accf454ac434f567.png"></p><p>圖5超高性能混凝土單軸應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系(來源:曾憲锃.核設(shè)施雙鋼板—超高性能混凝土組合梁抗性能研究[D].哈爾濱工業(yè)大學(xué),2017.)
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Abaqus_JUN ??? 11月前
論文建模復(fù)現(xiàn)-超高性能混凝土組合梁抗剪性能視頻教學(xué)
帖子 為什么復(fù)合材料層壓板設(shè)計中經(jīng)常要求均衡性?
對于單向?qū)雍习澹诓牧献鴺讼迪碌?em>應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系如下,其中Q為彈性矩陣:或注意上述應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系中Q16和Q26兩項均為0。對于一個包含多個鋪層角度的 層壓板,其第k個鋪層,在層合板坐標系下單層的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系為:其中, Q'為軸彈性矩陣,由 Q通過矩陣變換得到。其展開形式可以表示為:其中, θ為鋪層角度。
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復(fù)合材料力學(xué)-君莫 ??? 3年前
為什么復(fù)合材料層壓板設(shè)計中經(jīng)常要求均衡性?
帖子 5_APDL基礎(chǔ)及仿真理論-熱應(yīng)力分析
但制成螺釘時,其根部應(yīng)力集中引起三向拉伸,會出現(xiàn)斷裂。鑄鐵單向拉伸斷裂失效,但是鋼球擠壓鑄鐵板時,接觸點三向受壓狀態(tài),鑄鐵出現(xiàn)屈服。無論脆性還是塑性材料,在三向拉應(yīng)力相近時應(yīng)用第一強度理論(最大拉應(yīng)力),以斷裂失效判定。在三向壓應(yīng)力相近時,都會引起塑性變形,采用第三或第四強度理論。 !第三強度理論,最大切應(yīng)力理論。各向同性的材料,最大應(yīng)力校核,適用于塑性材料,屈服失效。保守。
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白巧克力學(xué)仿真 ??? 4年前
5_APDL基礎(chǔ)及仿真理論-熱應(yīng)力分析
帖子 周期性邊界真三軸標定參數(shù)研究示例
結(jié)果生成的試樣并具有特定的級配:預(yù)壓后得到了想要的孔隙率大概0.385:各向同性固結(jié)到100kPa,看看此時的力鏈,還是很均勻的,邊界上并沒有特別的應(yīng)力集中:這里我們給出豎向應(yīng)力(注意不是應(yīng)力!)-豎向應(yīng)變的關(guān)系圖可以清晰的看到有一個小的應(yīng)變軟化的階段,說明我們的試樣處于一個稍微密的狀態(tài)。
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素墨 ??? 3年前
周期性邊界真三軸標定參數(shù)研究示例
帖子 基于有限元分析改善落料沖孔模具上墊板零件的應(yīng)力與應(yīng)變
3.3 受力計算根據(jù)模具結(jié)構(gòu),凸模一和凸模二均采用平刃口結(jié)構(gòu),可計算出沖孔時沖裁力式中,F(xiàn)0是計算的理論沖裁力(N);A0是沖()切面的面積(m m2);L0是沖裁件的沖裁線長度(mm);t是沖裁件料厚(mm);τ是材料的抗強度(MPa)。
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Whitney ??? 2年前
基于有限元分析改善落料沖孔模具上墊板零件的應(yīng)力與應(yīng)變
帖子 文獻分享 | 使用 ANSYS 進行置軸承建模、靜態(tài)和動態(tài)分析
置軸承通常承受載荷,并且由于這些載荷作用在置軸承上,壓縮應(yīng)力和彎曲應(yīng)力將產(chǎn)生到置軸承中。在設(shè)計軸承時,分析安全操作的應(yīng)力非常重要。 在此項目中,置軸承在 SOLIDWORKS 中建模并導(dǎo)入到 Ansys Workbench 中進行靜態(tài)分析和模態(tài)分析。對置軸承進行靜態(tài)分析,以確定變形和 von-mises 應(yīng)力,并檢查變形和應(yīng)力結(jié)果隨網(wǎng)格從粗到細變化的變化。
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Infiniteelements ??? 2年前
文獻分享 | 使用 ANSYS 進行偏置軸承建模、靜態(tài)和動態(tài)分析
問答 abaqus中默認應(yīng)力應(yīng)變方向?

請問abaqus中對應(yīng)力應(yīng)變尤其是應(yīng)力應(yīng)變的方向規(guī)定是按材料力學(xué)中根據(jù)產(chǎn)生力矩的方向來判斷還是按照彈性力學(xué)中正面正向或負面負向來判斷

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土霸城的小陀螺 ??? 4年前
帖子 ansys Workbench 靜應(yīng)力模塊,利用生死單元技術(shù)結(jié)合APDL命令,模擬轉(zhuǎn)軸最大扭力
命令見附錄 命令中包含有三種 應(yīng)力評估方法,一:應(yīng)力失效。二:等效應(yīng)力失效。三:第一主應(yīng)力失效。應(yīng)根據(jù)實際工況條,結(jié)合零部件失效模式,自主選著。!!!!!1.使用剪切應(yīng)力判斷是否失效*********************!etable,myp1,s,1 !提取第一主應(yīng)力!
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cae_lizh ??? 1年前
ansys Workbench 靜應(yīng)力模塊,利用生死單元技術(shù)結(jié)合APDL命令,模擬轉(zhuǎn)軸最大扭力
帖子 ABAQUS變量解讀:教你讀懂應(yīng)力/應(yīng)變/損傷
TRIAX:應(yīng)力三軸度,可用于評估斷裂行為,尤其適用于延性損傷模型,用戶手冊定義如下: 編輯 跳轉(zhuǎn) 2.主應(yīng)力應(yīng)力是指該點應(yīng)力狀態(tài)中僅存在正應(yīng)力、無應(yīng)力的特殊方向上的應(yīng)力值。
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會CAE的喵星人 ??? 1月前
ABAQUS變量解讀:教你讀懂應(yīng)力/應(yīng)變/損傷
帖子 工業(yè)透明材料應(yīng)力缺陷難檢測?OAS 軟件應(yīng)力雙折射案例來解決
光線從線左旋 45° 的平行光源出發(fā),進入含有應(yīng)力雙折射材料的區(qū)域后,受應(yīng)力雙折射效應(yīng)影響,其偏振態(tài)與傳播特性發(fā)生改變。軟件通過精確的算法對光線在各個光學(xué)表面的反射、折射以及偏振態(tài)轉(zhuǎn)換進行計算,完整記錄光線在整個光學(xué)系統(tǒng)中的傳播軌跡與偏振態(tài)變化數(shù)據(jù),為后續(xù)的分析提供詳實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
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武漢二元 ??? 11月前
工業(yè)透明材料應(yīng)力缺陷難檢測?OAS 軟件應(yīng)力雙折射案例來解決
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