有限元与力学

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蚩尤的食铁兽 31
图1为管道模型,海上漂浮式管道,紫色的圆环为管道,系泊缆连接管道与海底,空心管道、材料为PE,每一圈上有数个连接点,受水流和波浪作用。 要求使用abaqus建立每一圈的管道模型,通过orcaflex计算每个连接点在水流和波浪作用下的力,将力施加到连接点上,计算管道的应力分布及变形情况 有偿
ABAQUS海上漂浮式管道模型
静界有限元 29
关键词:ABAQUS,冲击,损伤,子程序,自研软件工具,后处理 1. 初版软件的功能 去年我们开发了一个软件工具,它的主要功能包括: 1.1 ABAQUS层合板实体单元自动建模 输入尺寸、材料参数,导入铺层表,软件可以自动分配材料局部坐标系,完成层合板建模,生成的inp可以导入ABAQUS中使用。 1.2 损伤面积统计、投影叠加 在ABAQUS中完成冲击等工况仿真后,将结果导入软件中,能够实现单层
自研工具| 复合材料冲击仿真损伤面积统计工具升级
渊鱼 60
本教程详细介绍在COMSOL内建立包含圆形骨料、界面过渡区及水泥砂浆基体三相材料在内的二维混凝土细观有限元模型。 混凝土细观几何模型部件采用AutoCAD插件(CAD随机圆形颗粒 V1.1)参数化建模生成,其中粗骨料采用随机投放算法,以蒙特卡洛法建立粗骨料的随机分布;混凝土试件采用150mm×150mm 的立方体标准试件,可设置三组粗骨料的粒径尺寸及比例,以实现混凝土骨料级配的控制,如拟合富勒级配
COMSOL圆形骨料及ITZ混凝土细观有限元建模教程
LifeDesigner_CAE 104
[图片]
热传导系列-1D Steady-FreeFEM&AnsysMech-1
力学AI有限元 252 ¥29.9
石墨烯单轴拉伸的分子动力学模拟 MolecularDynamicsSimulationofUniaxialTensionofGraphene 摘要 利用分子动力学方法,模拟石墨烯的微观结构和性能,并采用单轴拉伸模拟方法研究石墨烯的拉伸性能。本文建立了石墨烯的单轴拉伸模型,使用LAMMPS软件对其拉伸力学行为进行了模拟,使用OVITO软件对模拟数据进行了可视化,并且得到了拉伸过程中的应力-应变曲线。
石墨烯单轴拉伸的分子动力学模拟
cae_lizh 206 ¥10
在Ansys Workbench 的Random Vibration模块进行随机振动分析时,使用Steinberg(三段式分析法)的基本原理: 下面举个示例来说明: 示例一:在材料SN曲线中输入两个点,(仿真损伤结果和公式计算基本一致)。 示例二:在材料SN曲线中输入两外两个点,(仿真损伤结果和公式计算基本一致)。 示例三:在材料SN曲线中输入以上四个点。 对比以上三个示例的损伤结果和输入SN数据
ANSYS Workbench 随机振动疲劳寿命估计-Steinberg三频段法
仿真资料吧 339 ¥20
发布年份:2022 语言:英文视频 课程时长:13小时 文件大小:8.3GB 课程围绕有限元仿真前处理ANSA软件展开学习,主打结构分析网格划分、零部件装配以及各类连接建模实操。 学习内容包含有限元基础理论;一维网格建模,涵盖杆单元、梁单元、刚性单元、RBE3单元;二维网格划分以及行业实操规范;三维网格划分,学习四面体网格算法与六面体网格搭建。 课程详细讲解各类网格质量参数以及质量校验方法;同时学
仿真资料吧 284 ¥20
使用ANSA完成预处理课程-中英字幕,案例文件1-1.生命周期管理 1-10.线性与非线性,稳定与瞬态 1-11.结构分析的类型 1-12.动态分析的类型 1-13.隐式与显式 1-2.自由度 1-3.解决工程问题的方法 1-4. CAE软件工具的直观性 1-5. CAE及其域名 1-6. FEA中的步骤 1-7.有限元分析和插值函数 1-8.数值方法的类型 1-9.元素类型 10-1.转换函数转
汴京抓鱼人 281
方式1:计算完成后将d3plot文件导入LS-Prepost,通过History功能能够直接点选所需单元,并输出相应数据。 步骤1:界面选择数据类型:Nodal(节点)/ Element(单元)/ Material(材料) 步骤2:选择变量:如 X-displacement、Pressure、Effective Stress 等 步骤3:选取对象:在模型上 鼠标点击 节点/单元,或通过 ID 输入
LS-Prepost小技巧—批量设置数据监测点
320科技工作室 418
一、软件介绍 COMSOL Multiphysics是全球领先的多物理场仿真软件,广泛应用于结构力学、流体力学、电磁学、传热、声学等领域。其拓扑优化模块基于SIMP(固体各向同性材料惩罚模型)/RAMP等经典算法,支持多目标、多约束的拓扑优化设计,可无缝耦合流-固-热等多物理场。COMSOL拓扑优化已成功应用于航空航天轻量化设计、液冷散热板结构优化、管道流动减阻、3D打印点阵结构与增材制造设计等前
COMSOL拓扑优化培训通知
技术邻公告 1113
各位ANSYS结构领域从业者、技术同好: 技术邻官方诚邀您加入 【技术邻ANSYS结构技术交流群】 一、入群核心权益 专家常驻答疑,直击实操痛点 群内邀请拥有10 年以上大厂实战经验的专家常驻社群,每周定期开设专场答疑,覆盖网格划分等多个ANSYS结构相关热门核心技术难点,针对性解决项目实际问题。 实战干货共享,前沿内容首发 一线行业专家定期分享真实项目案例与技术方法论,同步行业前沿技术动态与平台
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工程师小戴 1011
1. 通用大模型的工业仿真落地之殇 ChatGPT等通用大模型虽火爆,但直接用于工业仿真场景存在三大硬伤: 领域知识匮乏:LLM的训练数据鲜少涉及具体的“铝合金6061-T6高温蠕变参数”、“LS-DYNA接触刚度因子推荐值”等细粒度工业数据。 幻觉风险不可控:生成一个看似合理但实际错误的材料参数,可能导致整机结构失效,代价极其高昂。 数据安全红线:企业核心材料配方、产品设计参数绝对不允许上传至公
320科技工作室 754
筱一 尘 关键词: COMSOL ; 张力完整性 ; 悬浮桌 ; 柔性连接 “ 张力完整性 ” 一词由工程师兼建筑师巴克敏斯特 · 富勒在 20 世纪 60 年代首次提出 。 张力完整性是基于单个刚性构件(如管或梁)和柔性构件 ( 如电线或电缆 ) 组成的系统建立的结构原理。刚性构件处于持续压缩状态,它们不是通过互相接触连接,而是被处于持续拉伸状态的柔性构件固定在一起,形成一种能够自我支撑的内部稳
基于COMSOL的张拉完整性应用
追光ing 787
现代技术在材料加工领域的出现,使得高功率激光源在光学系统中的使用频率大大增加。高能源产生的大量热量导致了几何形状的变形和系统中光学元件折射率的调制,这将影响它们的光学特性。在VirtualLab Fusion中,这些效应是通过连接表面算子和非均质介质的求解器来处理的。我们在材料加工应用中常见的各种光学元件(如透镜和激光棒)中演示了这些效应。 热透镜导致的焦点移动研究 在这个用例中,我们展示了由热透
光学系统中的热透镜
工科小师妹 1260 ¥7980
本项目将建立爆炸冲击下平纹编织 CFRP—高强钢层合结构的宏细观仿真流程:宏观模型逐层考虑钢板塑性、CFRP 层内损伤及层间cohesive 分层;从典型损伤区域提取瞬态边界响应,经坐标转换、时程处理和空间映射后驱动含经纱、纬纱、基体及束—基体界面的平纹编织细观模型,以分析纱束损伤、基体开裂和界面脱粘机理。培训可安排 1–2 次,围绕已交付模型和脚本进行上机讲解,重点教授模型运行、爆炸工况与结构参
爆炸冲击作用下的平纹编织CFRP—钢层合防护结构Abaqus子程序开发及教学
320科技工作室 1036
关键词: COMSOL ; 损伤 — 塑性 耦合 ; 钢筋 混凝土梁 ; 失效模式 在钢筋混凝土结构的 工作 过程中, 传统有限元软件受限于其自身精度以及多物理场耦合的准确性,难以模拟真实的 损伤 — 塑性失效 模式。本文基于 COMSOL 多物理场耦合,通过设置混凝土的损伤塑性,钢筋的塑性以及钢筋和混凝土之间的粘结滑移, 模拟 真实的钢筋混凝土梁失效全过程。 【 模型信息 】 钢筋混凝土梁二维断
基于COMSOL的损伤—塑性混凝土梁失效研究
赤子Sim 976 ¥5
还在重复点击 Mechanical 做网格、命名选择、接触识别和边界条件加载吗?这次分享一个基于大模型辅助开发的 ANSYS Mechanical 自动前处理工具。该工具支持任务队列管理、批量模型自动处理、脚本化执行以及日志监控,可将繁琐的前处理流程标准化、自动化,大幅减少人工操作时间,提高仿真效率和一致性。特别适用于参数化分析、多工况计算以及批量模型处理场景。视频中将演示工具的主要功能、使用流程
CAE工程师狂喜!Mechanical自动前处理队列实战
讯技光电-深圳 1070
在纳米光学与微纳结构的设计与研发过程中,仿真分析的精度与计算效率直接关系到器件性能的优化和开发周期的长短。JCMsuite 作为一款专业级纳米光学仿真软件,为科研与工程领域提供了高可靠性的计算分析工具。 JCMsuite基于有限元方法求解麦克斯韦方程组,能够精确处理复杂电磁场问题。软件还具备完整的CAD建模功能,支持自适应网格剖分,可在保证计算精度的同时优化资源分配。 其内置的多种高效求解器可覆盖
JCMsuite 纳米光学仿真软件
周工-CAE仿真与数字孪生 1144
导读:很多人对数字孪生的印象还停留在"虚拟展厅"和"3D大屏"的阶段。本文不讲概念,只讲10个已经在真实工程中落地、产生经济效益的场景。每个场景都来自实际项目,看完你就知道数字孪生到底能帮你解决什么问题。 先说一个残酷的事实 90%的企业做数字孪生的过程是这样的: 真正的数字孪生不是大屏,是仿真能力。 它的核心是:用物理模型+实时数据,在虚拟空间里还原真实世界的运行状态,然后用这个"数字副本"来做
VI-grade中国 1762
01. OEM在制作实物样件前,如何对车身结构刚度开展评估 车身结构刚度是车辆行驶特性的基础。局部刚度的细微变化,都会影响转向精准度、车辆动态响应以及驾驶员整体操控信心。但以往,想要厘清这类影响,往往需要制作多台物理样车,并在开发后期开展大量主观试驾测试。 在我们 SimCenter 近期开展的开发项目中,一家OEM采用驾驶员在环仿真技术,在全虚拟环境下完成了不同车身结构刚度方案的评估。该工程团队
实时多体动力学仿真落地!无实车亦可精准评测车身刚度与操控手感

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