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帖子 ANSYS如何提取能量結果(應變應變密度,應變時程)?
</p></li> </ul> <p>對于時程分析應變的提取,求的是某一單元上節點的能量響應,結果如下圖所示。
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一只科研汪 ??? 3年前
ANSYS如何提取能量結果(應變能,應變能密度,應變能時程)?
帖子 基于CEL法的單樁基礎貫入過程模擬:考慮應變軟化與應變率效應
相比傳統有限元方法,CEL模擬不僅捕捉樁端土體的流動與回填現象,還清晰展現樁周土體擾動區的形成與演化。提供了一個更接近實際工況的分析工具。 應用領域樁體、軟土貫入儀器貫入過程等軟土大變形領域
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ABAQUS YES! ??? 9月前
基于CEL法的單樁基礎貫入過程模擬:考慮應變軟化與應變率效應
問答 DIC分析中,變形過大,應變場不可分析怎么辦?

請問我使用VIC-2D分析一種材料時,隨著它的變形增大,應變場云圖逐漸消失不可見,這種情況要怎么設置才可以使得軟件接受大變形,并繼續計算應變數據呢?還是說當變形或者應變超過多少,從概念出發就不分析應變了?本來是當裂縫出現后,裂縫位置出現空白區(圖1),但現在變形過大后全場都是空白區(圖2)。

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時節 ??? 1年前
帖子 橡膠疲勞≠金屬疲勞 第1部分:平均應變效應
當全松弛載荷對應的撕裂產生與非松弛條件下撕裂相同的裂紋擴展速率時,則稱此時的全松弛撕裂為等效撕裂。 對于無定形橡膠,等效的全松弛撕裂Teq等于撕裂幅值ΔT,ΔT=Tmax-Tmin,也可以用R=Tmin/Tmax來描述平均應變效應。將該規則代入到冪律裂紋擴展速率函數中,即可得到眾所周知的Paris模型,由該模型可以預測出,當平均應變增加時,材料的裂紋擴展速率會加快。
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Endurica ??? 8月前
橡膠疲勞≠金屬疲勞 第1部分:平均應變效應
帖子 基于有限元分析改善落料沖孔模具上墊板零件的應力與應變
摘 要:設計某墊片類零件落料沖孔模,計算沖裁力,根據落料沖孔模具結構分析模具上墊板零件受力情況,利用NX NASTRAN有限元分析軟件對零件受力情況進行模擬。分析和試沖結果表明,零件受力情況與有限元分析結果一致,零件原結構不滿足模具工作需求,更改零件結構后應力和應變情況得到了明顯改善,滿足模具的使用要求。
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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力與應變
帖子 室溫下金屬圓棒試樣高應變速率拉伸試驗影響因素分析
圖3 一臺相機下鑄鋁和鑄鐵的應變-時間和力-時間曲線無論鑄鐵還是鑄鋁,在使用一臺相機測試時均會出現,對應引伸計兩點之間的應變,在力還未達到最大值或最終斷裂時已捕捉不到散斑,而應變提前終止的情況,即力-時間曲線上力降為0的時間大于應變-時間曲線上應變率最大的時間,也就是 T > t。而兩臺相機的應變測試很好地跟蹤試樣,指導力下降過零點,即T<t。
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 5月前
室溫下金屬圓棒試樣高應變速率拉伸試驗影響因素分析
帖子 從工程應力應變曲線到仿真材料卡片:一位CAE工程師的實戰筆記
材料卡片是仿真分析的"基因",決定了有限元計算結果的精度上限。在碰撞仿真、NVH分析、產品可靠性評估等場景中,材料參數設置的準確性直接影響仿真的可信度。然而,實驗室提供的原始材料曲線與仿真軟件所需的有效應力應變曲線之間,存在一道需要跨越的轉化鴻溝。
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 11天前
從工程應力應變曲線到仿真材料卡片:一位CAE工程師的實戰筆記
帖子 【JY】ANSYS Workbench在減隔震應用分析中的單元積分技術筆記
它通過將高斯積分點處的體積應變替換為單元的平均體積應變,實現了對應變的軟化處理,從而防止了體積鎖定的發生。這種選擇性減積分的策略可以在保證計算精度的同時,提高計算的收斂性和效率。 需要注意的是,B-bar方法并不解決剪切鎖定問題,這是另一種常見的有限元分析問題。對于彎曲主導的問題,剪切鎖定可能導致結果的失真。因此,在處理這類問題時,用戶需要采用其他方法,如使用增強應變公式等。
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建源之光 - 減隔震 ??? 2年前
【JY】ANSYS Workbench在減隔震應用分析中的單元積分技術筆記
帖子 結構動力學測試分析軟件-漢航NTS.LAB
、故障診斷、角度域分析及扭振分析) 聲學測試:倍頻程、聲強、聲功率測量,聲品質分析 聲學相機:基于波束成形法和聲全息方法,具有平面陣列、球陣列等測量方式 模態試驗分析:幾何建模、ODS分析、錘擊法模態試驗、MIMO激振器模態試驗、GVT純模態試驗、OMA工作模態、階次模態、應變模態、非線性模態分析 剛體特性測試
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漢航 ??? 3年前
結構動力學測試分析軟件-漢航NTS.LAB
帖子 橡膠等雙軸拉伸測試技術的演進:為何更大的應變范圍對仿真精度至關重要
大幅擴展的應變范圍該技術穩定實現200%以上的等雙軸應變。對于硬度70HA以下的橡膠,最大應變不低于200%;對于70HA-90HA的較高硬度材料,也達到不低于150%的應變。這為模型擬合提供了更寬廣、更接近實際工況的數據基礎。
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Endurica ??? 1月前
橡膠等雙軸拉伸測試技術的演進:為何更大的應變范圍對仿真精度至關重要
帖子 應變測量基礎 | 什么是應變
1)采用電阻應變片進行測量應變測量最普遍使用的是電阻應變片。也稱為傳統應變片或箔式應變片。應變片通常用于實驗應力分析(ESA),耐久性測試和傳感器制造。 HBM傳統應變片應用非常廣泛,有超過2000種型號的直片和應變花可供選擇。2)采用光纖應變傳感器進行測量HBM FiberSensing光纖傳感器為多種高標準應用提供解決方案。
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HBK測試與測量 ??? 3年前
應變測量基礎 | 什么是應變?
帖子 【設計基礎】機械故障原因分析方法
五、實驗應力分析利用實驗應力分析技術可用來確定零部件受力情況和引起損壞的應力值。以下幾種方法有較好的應用價值。(1)脆性涂層法用于以下問題是有效的:1)找出小面積的高應變區。2)確定主應變方向。3)測出拉應變和壓應變的近似值。它已成為一般實驗室和野外使用的標準應變測量工具。
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CAM課堂 ??? 3年前
【設計基礎】機械故障原因分析方法
帖子 光纖應變傳感器用于測量金屬和非金屬復合材料應力應變
為了測量的準確性工采網推薦加拿大FISO 光纖應變傳感器 - FOS-N用于金屬和非金屬復合材料應力應變測量。 基于公認的Fabry-Perot干涉技術,FISO的光纖應變傳感器是進行高性能應變測量的好的選擇。FOS-N所基于的產品技術和配套的兼容監控系統,使用戶在長距離且不影響讀數可靠性的前提下測量應變
1970
工采網 ??? 3年前
光纖應變傳感器用于測量金屬和非金屬復合材料應力應變
帖子 一文搞清ABAQUS中真實應力和真實應變
總結來說,如果不使用真實應力與真實應變,我們就不分析出我們想要的較為準確結果,這里考慮的是材料的非線性問題。
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CAEer吳皓 ??? 2年前
一文搞清ABAQUS中真實應力和真實應變
帖子 有限元分析的底層邏輯是什么?
- 應變應變是通過單元內的應變密度(與應力和應變的關系)計算的。由于三角形單元涉及到二維應變,通常通過應變-位移矩陣來計算。 - 剛度矩陣:經過推導后,三角形單元的剛度矩陣為:??=∫??????????,????其中,??是應變-位移矩陣,??是材料的剛度矩陣,??是單元的面積。
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沐毅 ??? 1年前
有限元分析的底層邏輯是什么?
帖子 光纖應變傳感器在土木工程結構監測中的應用解決方案
通過合理地在結構中布局SFO-W光纖應變傳感器,用戶可以獲得傳感器提供的關于施工中和完工后的建筑物、橋梁、隧道襯砌及支承結構應變的精確改變信息。使用SFO-W光纖應變傳感器可以在最具挑戰的環境中對目標展開全面的應力/應變分析。 SFO-W光纖應變傳感器由一個焊在鋼片上直徑較小的不銹鋼管構成,適合點焊在不銹鋼表面。具備尺寸小、精度高、不受EMI/RFI干擾、耐腐蝕和耐高溫的特點。
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工采網 ??? 4年前
光纖應變傳感器在土木工程結構監測中的應用解決方案
問答 有關用ncode算應變疲勞壽命的問題?

我用ABAQUS算了兩個工況A和B,分別設置了50個分析步,我想取最后一個分析步的應變結果來算應變疲勞壽命,但是明明A的應變比B更大,但是算出來A的壽命要比B高,我感覺我的設置出了問題,有大佬解決這個問題嗎?可以付費咨詢

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星期五_9094 ??? 3年前
帖子 基于Runge-Kutta算法的硬化土模型二次開發
關鍵詞:硬化土模型;應力更新算法;ABAQUS;二次開發;隨著現代巖土工程的發展,工程建設中遇到的問題逐漸從簡單的穩定性分析轉變為較精細的變形分析,能否精準地進行變形分析通常取決于計算使用的本構模型[1]。由于巖土體復雜,盡管目前已提出了上百種本構模型,但大多數模型僅反映特定土體在特定情況下的力學行為,因此存在一定的局限性。
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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
帖子 Nastran 常用的非線性分析類型簡介
后屈曲分析 幾何非線性靜力問題經常涉及屈曲或坍塌行為,在載荷位移響應表現出負剛度,和結構必須釋放應變保持平衡。在這種情況下,有幾種處理方法。一種是動態地處理屈曲響應,從而實際地模擬結構坍塌響應中包含慣性效應的動力學響應。
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Whitney ??? 2年前
帖子 基于NX Nastran的顯微鏡部件結構靜力分析及優化設計
本文根據有限元分析支架的理論設計,使產品既滿足臨界載荷的要求,又減少材料,達到降低成本的目的,實現產品輕量化設計。4.1 支架結構優化在顯微鏡支架部件的有限元分析中,可以看出,支架在上端部分還是存在隱患,根據顯微鏡設計基本原則上,對支架開展修改與分析,消除隱患,提高產品性能,獲得滿足使用要求的顯微鏡支架部件并降低生產成本。
4766 1
Whitney ??? 2年前
基于NX Nastran的顯微鏡部件結構靜力分析及優化設計
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