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帖子 UHPC加固混凝XFEM三點彎模擬
UHPC:同樣采用MAXPS損傷,其彈性模量較高,設為 42.5 GPa,泊松比為 [0.2]。抗拉強度設為8.1MPA,斷裂能設為781 N/M。(3) 裝配將裂紋、墊塊、混凝梁和 UHPC 加固層在 Assembly 模塊中進行裝配,確保它們的位置和相對關系與實際情況一致。
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Abaqus_JUN ??? 1年前
UHPC加固混凝土XFEM三點彎模擬
帖子 Abaqus混凝損傷塑性材料插件:EasyCDP
Poissons Ratio:混凝泊松比。規(guī)范4.1.5節(jié)規(guī)定混凝泊松比可按0.2采用,可保持插件默認值不變動。 Plasticity:混凝塑性參數(shù)。可根據(jù)相關文獻進行設置或試驗標定,也可保持插件默認值不變動。 Precision:數(shù)據(jù)精度。混凝受壓、受拉行為小數(shù)點位數(shù),可保持插件默認值不變動。
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淵魚 ??? 1年前
Abaqus混凝土損傷塑性材料插件:EasyCDP
帖子 纖維混凝 XFEM 案例教學?(含視頻教學+纖維腳本)
(a)混凝 (b)纖維(c)墊塊 (d)裂紋圖1 纖維混凝部件(2) 材料屬性?分別定義混凝和纖維的材料參數(shù)。對于混凝,需明確其彈性模量、泊松比、抗拉強度、密度、斷裂能等力學參數(shù),以及導熱系數(shù)、比熱容等熱物理參數(shù)(若涉及熱 - 力耦合分析)。對于纖維材料,要確定其彈性模量、抗拉強度、密度、直徑和長度等參數(shù)。
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Abaqus_JUN ??? 10月前
纖維混凝土 XFEM 案例教學?(含視頻教學+纖維腳本)
帖子 復合材料混凝模具有限元分析
在混凝側壓和澆筑混凝沖擊的作用下,模具的應力及位移變化如下圖所示。圖2.1 模具應力云圖圖2.2 模具位移圖由以上結果可知,模具最大應力為5.23MPa,最大位移為0.195mm。2.2.
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菜菜不菜 ??? 3年前
復合材料混凝土模具有限元分析
帖子 Abaqus 光圓鋼筋混凝拉拔案例教學
圖1鋼筋部件(直徑為12mm,長度為500mm)圖2 混凝構件(長、寬、高均為150mm)(2) 材料屬性:定義混凝和鋼筋的力學參數(shù)(如彈性模量、泊松比、屈服強度等),考慮混凝材料的非線性特性以及鋼筋的塑性行為。同時,定義鋼筋與混凝界面的粘結滑移參數(shù)。
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Abaqus_JUN ??? 9月前
Abaqus 光圓鋼筋混凝土拉拔案例教學
帖子 復合材料混凝模具有限元分析
在混凝側壓和澆筑混凝沖擊的作用下,模具的應力及位移變化如下圖所示。圖2.3 模具應力云圖圖2.4 模具位移圖由以上結果可知,模具最大應力為5.25MPa,最大位移為0.354mm。
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菜菜不菜 ??? 3年前
復合材料混凝土模具有限元分析
帖子 基于ABAQUS數(shù)值的混凝防滲墻內(nèi)力及變形敏感性分析
一次改變防滲墻彈性模量和泊松比進行計算大壩的內(nèi)力和變形。2 結果與分析2.1 混凝剛度對防滲墻應力和變形影響混凝彈性模量對小主應力的影響及混凝彈性模量對小主應力的影響,如圖2所示。圖2表明,防滲墻的最小主應力隨墻的高程增大而增大,當混凝彈性模量小于5GPa時,最小主應力的變化幅度較小,且防滲墻全部處于受壓狀態(tài)。
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CAEer吳皓 ??? 2年前
基于ABAQUS數(shù)值的混凝土防滲墻內(nèi)力及變形敏感性分析
帖子 案例48-主動和被動側向壓力分析
結果和討論 左側擋墻上產(chǎn)生的壓力分布使用側向壓力系數(shù)確定: 現(xiàn)場應力狀態(tài)下的側向壓力系數(shù)與泊松比的關系一致: 對于這類問題,主動應力狀態(tài)的側向壓力系數(shù)僅是摩擦角的函數(shù),因此: 非線性土壤結構分析的結果與該值相當。此外,在大多數(shù)區(qū)域,與理論假設一致。破壞模式以剪切為主。
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龍飛宇 ??? 3年前
案例48-主動和被動側向土壓力分析
問答 地震框架振動臺分析位移角太小咋辦?

我的abaqus地震框架振動臺分析,我把混凝進行參數(shù)定義,有混凝密度,彈性模量泊松比和損傷拉伸參數(shù),鋼筋密度彈性模量泊松比和雙折線模型,利用seismo地震波分析軟件進行分析輸出數(shù)據(jù)輸入abaqus振幅,把雙層框架現(xiàn)澆混凝結構的最底面在最初和重力分析步中進行完全固定后在地震分析步時把z方向和y方向的約束取消,并指定相關振幅,但我的層間位移角始終很小,論文實際應該是0.015左右但我abaqus

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用戶_98806 ??? 10月前
帖子 世界最大履帶吊車4000噸履帶吊站位下企口式 鋼筋混凝雨水管損傷分析
3)彈性模量pa泊松比摩擦角°膨脹角°粘聚力pa180080000000.44.20.124100 混凝相關參數(shù)密度(kg/m^3)彈性模量pa泊松比2350325000000000.2(C40本構模型屬性)膨脹角
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楊先生(中國石化) ??? 3年前
世界最大履帶吊車4000噸履帶吊站位下企口式 鋼筋混凝土雨水管損傷分析
帖子 Abaqus混凝損傷塑性材料插件:EasyCDP V2版本
Poissons Ratio:混凝泊松比。默認值為 0.2(符合 GB/T 50010-2010 第 4.1.5 節(jié)規(guī)定)。 Plasticity:混凝塑性參數(shù)。建議通過文獻或試驗標定,也可采用插件默認值。 Precision:數(shù)據(jù)精度。控制受壓/受拉行為的小數(shù)點位數(shù),推薦保留默認設置以確保計算穩(wěn)定性。
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淵魚 ??? 11月前
Abaqus混凝土損傷塑性材料插件:EasyCDP V2版本
視頻 Abaqus泡沫混凝壓縮
首先,針對修改關鍵字方法,詳細講解從材料參數(shù)定義環(huán)節(jié),依據(jù)泡沫混凝的獨特物理力學特性,精準確定彈性模量、泊松比等關鍵參數(shù),同時深入探討損傷模型相關參數(shù)設定,以準確反映材料在受壓過程中的復雜行為;在邊界條件與加載設置方面,全面展示如何通過嚴謹?shù)膮?shù)調(diào)整,精確模擬實際壓縮試驗場景,包括試件底部約束條件與頂部加載方式;此外,對網(wǎng)格劃分控制策略進行深入剖析,確保在有限元模型構建中,既能精準捕捉應力分布細節(jié)
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Abaqus_JUN ??? 1年前
Abaqus泡沫混凝土壓縮
帖子 COMSOL細觀混凝砂漿及界面過渡區(qū)受壓損傷破壞
CAD隨機多邊形顆粒 將導出的dxf文件依次導入到COMSOL內(nèi),并通過布爾操作形成混凝細觀模型。 對模型進行材料指定,對骨料、砂漿、ITZ分別設置對應密度、楊氏模量及泊松比,同時設置損傷參數(shù),并對模型進行網(wǎng)格劃分。
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淵魚 ??? 1年前
COMSOL細觀混凝土砂漿及界面過渡區(qū)受壓損傷破壞
帖子 基于相場損傷模型的混凝細觀壓縮斷裂模擬
砂漿和ITZ采用正常的相場損傷本構模型,表1.1給出了各相的材料參數(shù),值得注意的是,損傷本構模型只需要設定楊氏模量、泊松比、抗拉強度和斷裂能等常見的材料參數(shù)即可。
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Masson ??? 3年前
基于相場損傷模型的混凝土細觀壓縮斷裂模擬
帖子 -樁-隔震結構 多尺度耦合動力響應分析
3.4.2鋼材 若做中小應變模擬時,通常鋼板可采用彈性本構,彈性(楊氏)模量G=206GPa,泊松比取0.3。若做大變形模擬,或鋼板可能存在損傷情況,可采用彈塑性本構,雙折線隨動硬化模型進行模擬。
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建源之光 - 減隔震 ??? 3年前
土-樁-隔震結構 多尺度耦合動力響應分析
帖子 地基彈性沉降的經(jīng)驗估算(Immediate Settlement in Cohesionless Soil)
在方法1中,把英制單位轉(zhuǎn)換為公制單位,輸入SPT值,計算Tank的彈性沉降;在方法2中,需要輸入的彈性模量和泊松比,根據(jù)彈性理論計算出Tank中心點的最大沉降量。后來又補充了Duncan and Buchignani(1976)的估算方法。現(xiàn)在考慮一個邊長為2m的正方形基礎,基礎埋深1.5m,基底壓力100kPa, 地基的SPT N=10,安全系數(shù)取3。
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計算巖土力學 ??? 4年前
砂土地基彈性沉降的經(jīng)驗估算(Immediate Settlement in Cohesionless Soil)
帖子 靜壓樁擠效應數(shù)值模擬
靜壓樁擠效應數(shù)值模擬.rar靜壓樁擠效應數(shù)值模擬1、直徑為0.3m的圓樁,長5.0m,被靜壓施工到一干砂地基中,樁端設置樁靴,樁靴角度為60度,樁體采用剛體模擬,地基可采用修正劍橋模型模擬;表1 模型參數(shù)圖1 模型圖示2、高10m,寬4.999m的矩形;3、設置材料與截面特性Log Bulk Modulus為0.006,泊松比為0.2,4、
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695527547L ??? 3年前
靜壓樁擠土效應數(shù)值模擬
帖子 全斷面開挖對隧道鋼拱架的影響分析
隧道洞身主要為粉質(zhì)粘土、全風化花崗巖;洞頂上為粉質(zhì)粘土、素填;埋深3.5m。
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tyh ??? 3年前
全斷面開挖對隧道鋼拱架的影響分析
帖子 ABAQUS三維多面體骨料密堆積混凝細觀抗壓模擬
這里采用EasyCDP插件,直接生成抗壓強度等級為20MPa的混凝損傷塑性材料模型,并將其指派到基體部件上。 在有限元模擬中不考慮粗骨料部件發(fā)生破壞,因此其材料僅設置質(zhì)量密度、楊氏模量、泊松比。
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淵魚 ??? 11月前
ABAQUS三維多面體骨料密堆積混凝土細觀抗壓模擬
帖子 基于Runge-Kutta算法的硬化模型二次開發(fā)
式中:E為彈性模量;μ為泊松比。式中:{?σn+1}為第n+1步的應力增量張量;{?σen+1}為第n+1步的彈性應力增量張量。式中:為試探應力;為第n步的應力張量;{?σn+1}為第n+1步的應力張量。將代入式(1)和式(9),若,則增量步全程處于彈性階段;若,則增量步從彈性階段過渡至彈塑性階段;若,則增量步全程處于彈塑性階段。
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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)
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