A Comprehensive Tutorial for Soft Body Impact Composites Simulation

유로 380.0

This comprehensive tutorial package focuses on simulating soft body impact composites on laminated composite materials using the Finite Element Method (FEM) in Abaqus. The course covers key topics such as soft body modeling, metal material modeling, composite material modeling, composite to composite interface modeling, metal to composite interface modeling, interaction between soft bodies and FML, interaction between layers, and Python scripting for parametric studies. Users will explore different material models and learn about impact failure mechanisms, including matrix failure, fiber failure, shear failure, and delamination. The course is structured into lessons that cover theoretical aspects, followed by hands-on workshops to model soft body impacts, apply material properties, and analyze post-processing results such as forces, displacements, and energy dissipation. It also includes an advanced section on Python scripting, enabling users to automate parametric studies for complex simulations. This package is ideal for engineers, researchers, and students looking to deepen their understanding of soft body impact phenomena and composite material behavior.

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아바쿠스의 존슨-홀름퀴스트 손상 모델

유로 220.0
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존슨-홀름퀴스트 손상 모델은 고체역학에서 세라믹, 암석, 콘크리트 등 다양한 변형률 속도에서 손상된 취성 재료의 기계적 거동을 시뮬레이션하는 데 사용됩니다. 이러한 재료는 일반적으로 미세 균열 발생으로 인해 하중 하에서 점진적인 열화를 나타내며, 일반적으로 압축 강도는 높지만 인장 강도는 낮습니다. 이 패키지에는 이 손상 모델의 사용 방법을 알려주는 13가지 실제 예제가 포함되어 있습니다. 워크숍은 세라믹 재료, 콘크리트, 유리 재료 등으로 분류됩니다.

Abaqus에서의 하이드로포밍 시뮬레이션

유로 39.0
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하이드로포밍은 강철, 스테인리스강, 구리, 알루미늄, 황동 등 다양한 금속의 형상을 가공하는 금속 성형 공정입니다. 고압 유체를 사용하여 금속을 성형하는 비용 효율적이고 특수한 금형 성형 방식입니다. 하이드로포밍은 시트 하이드로포밍과 튜브 하이드로포밍의 두 가지 주요 범주로 분류할 수 있습니다. 시트 하이드로포밍은 단일 금형과 금속판을 사용하는 반면, 튜브 하이드로포밍은 두 개의 금형 반쪽을 사용하여 금속 튜브를 확장합니다. Abaqus의 하이드로포밍 시뮬레이션은 하이드로포밍 공정을 최적화하는 데 유용한 도구입니다. 엔지니어는 이를 통해 성형 공정 중 재료 흐름, 응력 분포, 박화, 주름과 같은 중요한 요소를 예측하고 분석할 수 있습니다. 하이드로포밍 공정을 정확하게 시뮬레이션함으로써 유체 압력, 금형 설계, 재료 특성과 같은 주요 매개변수를 최적화하여 결함을 최소화하면서 원하는 형상을 얻을 수 있습니다. 이 패키지에서는 SPH 방법과 시간-압력 곡선을 사용한 하이드로포밍 공정 시뮬레이션을 학습합니다.

Abaqus에서의 마찰 교반 용접(FSW) 시뮬레이션

유로 138.0
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마찰 교반 용접(FSW)은 회전 공구를 사용하여 마찰열을 발생시켜 재료를 녹이지 않고 접합하는 고체 접합 공정입니다. FSW는 수많은 이점을 제공하며, 특히 알루미늄 합금과 같은 까다로운 재료의 용접에 유용합니다. 자동차, 항공우주, 조선, 건설 등 다양한 산업 분야에서 강도 향상, 경량화, 구조적 무결성 향상을 통해 널리 활용되고 있습니다. FSW는 변형을 최소화하고, 용접 후 가공의 필요성을 줄이며, 응고 및 냉각 관련 문제를 해결합니다. 널리 사용되는 유한요소 해석 소프트웨어인 Abaqus를 활용한 시뮬레이션은 FSW 공정 최적화에 중요한 역할을 합니다. 엔지니어는 Abaqus 시뮬레이션을 통해 공정 매개변수를 조사하고, 용접 품질을 평가하고, 잔류 응력과 변형을 예측하고, 용접 설계를 최적화할 수 있습니다. 이러한 시뮬레이션은 산업 분야에서 비용 효율적인 개발, 용접 품질 향상, 재료 낭비 감소, 생산성 향상을 가능하게 합니다. 이 패키지에서는 다양한 예제와 다양한 방법을 통해 FSW 시뮬레이션을 시뮬레이션하는 방법을 학습합니다.

Abaqus의 토양 영향 분석

유로 68.0
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토양 충격은 고체 물체와 토양 사이의 상호작용을 말하며, 물체가 토양에 충돌하거나 토양 속으로 침투하는 현상을 말합니다. 이 문제는 토목, 지반 공학, 건설, 운송 등 다양한 산업 분야에서 매우 중요합니다. 토양 충격 거동을 이해하는 것은 차량 충돌, 파일 항타, 투사체 충돌과 같은 동적 하중을 받는 구조물 및 시스템의 안전성과 성능을 설계하고 평가하는 데 필수적입니다. 시뮬레이션은 토양 충격 연구에 중요한 역할을 합니다. 고급 수치 해석 기법과 Abaqus와 같은 소프트웨어 도구를 활용하여 연구자와 엔지니어는 물체와 토양 사이의 복잡한 상호작용을 정확하게 모델링하고 분석할 수 있습니다. 시뮬레이션을 통해 충격 속도, 토양 특성, 물체의 형상, 경계 조건과 같은 다양한 매개변수를 조사하여 시스템의 반응과 거동에 미치는 영향을 평가할 수 있습니다. 이 패키지에서는 몇 가지 실제 사례를 통해 토양 충격 시뮬레이션을 수행하는 방법을 배우게 됩니다.

Abaqus에서의 암석 시뮬레이션

유로 49.0
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암석 시뮬레이션은 지진, 산사태, 발파 등 다양한 하중 조건에서 암반의 거동을 평가하는 데 필수적입니다. 엔지니어와 지질학자는 암석 시뮬레이션을 통해 암석 구조물의 안정성과 건전성을 평가하고, 잠재적인 파괴 모드를 예측하며, 효과적인 완화 전략을 수립할 수 있습니다. 암석 시뮬레이션은 광산 작업, 터널, 지하 구조물의 설계 및 계획에 있어 구조물의 안전성과 수명을 보장하는 데 매우 중요합니다. 또한 특정 지역의 지진 위험도를 평가하고 지진이 건축 환경에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 평가하는 데에도 중요한 역할을 합니다. 이 패키지에서는 JH-2 모델을 사용하여 화강암에 대한 충격 시뮬레이션을 수행하는 방법과 굴착을 위한 암석 내부 폭발 시뮬레이션을 수행하는 방법을 배우게 됩니다. 워크숍 설명에서 더 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
 

Abaqus에서의 콜드 스프레이 및 샷피닝 시뮬레이션

유로 109.0
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콜드 스프레이는 압축 가스를 사용하여 미세 분말 입자를 고속으로 가속하여 기판에 재료를 증착하는 공정입니다. 기판에 충돌하면 입자가 빠른 소성 변형을 일으켜 표면 산화막을 파괴하고 금속 표면 간의 결합을 촉진합니다. 열용사 공정과 달리 콜드 스프레이는 코팅 재료의 열적 열화 및 부분 산화를 방지하여 기공률과 산소 함량이 낮은 코팅을 생성합니다. 이 공정은 매우 효율적이며 증착 효율이 종종 90%를 초과합니다. 숏피닝은 작고 둥근 금속(일반적으로 강철), 세라믹 또는 유리 비드를 고속으로 표면에 충격을 가하는 금속 처리 공정입니다. 이 공정은 표면에 작은 압입을 생성하여 재료에 압축 잔류 응력을 발생시킵니다. 이 두 공정은 서로 다르며 별도의 목적으로 사용되지만 시뮬레이션은 동일합니다. 콜드 스프레이는 코팅 재료의 열적 열화 또는 산화가 우려되거나 코팅이 두껍고 결함이 없어야 하는 경우에 특히 중요합니다. 이 패키지에서는 ALE 및 SPH와 같은 다양한 방법을 사용하여 다양한 재료를 사용하여 이 공정을 시뮬레이션하는 방법을 알아봅니다. 예를 들어, ALE 방법을 사용하여 강철 입자의 냉간 분무 시뮬레이션이 인코넬 타겟에 미치는 영향을 살펴봅니다.
 

Abaqus에서 SPH를 위한 9가지 실용적인 워크숍💡 | Abaqus SPH 튜토리얼

유로 109.0
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평활화된 입자 유체역학 튜토리얼: Abaqus SPH(Smoothed Particle Hydrodynamics)는 이 소프트웨어에서 유체-구조 상호작용 문제를 모델링하는 데 사용되는 수치 해석법입니다. Abaqus의 SPH는 입자 집합을 사용하여 유체 영역을 이산화하는 메시리스(meshless) 방식입니다. Abaqus SPH 모델링 튜토리얼은 대변형, 파편화 및 자유 표면 효과가 있는 문제에 특히 유용합니다. 유한 요소 해석과 같은 다른 Abaqus 기능과 함께 사용하여 결합된 유체-구조 시스템을 모델링할 수 있습니다. CAE Assistant 그룹에서 제작한 이 Abaqus SPH 튜토리얼은 시멘트 재료에 대한 투사체 충격 시뮬레이션, SPH 방법을 사용한 암석 내부 TNT 폭발 시뮬레이션, Abaqus에서 수도관을 통과하는 총알 이동, Abaqus에서 조류 충돌 시뮬레이션 등 실제 사례를 통해 이 방법을 이해하고 적용하는 데 도움을 줍니다.

Abaqus의 강철 손상 유형

유로 119.0
강재는 어디에나 있으며, 거주하는 건물부터 운전하는 자동차까지 거의 모든 구조물에 사용됩니다. 따라서 압축, 인장, 반복 하중, 충격 등 다양한 하중 조건에서 강재의 특성과 거동을 아는 것이 필수적입니다. 또한, 강재 구조물의 손상 메커니즘을 아는 것은 설계 개선에 도움이 됩니다. 이 튜토리얼 패키지에서는 실제 사례를 통해 강재 구조물이 손상되었을 때 이를 분석하는 방법을 배웁니다. 강재 구조물의 손상 메커니즘을 배울 수 있는 다섯 가지 워크숍이 있습니다. 스틸 보의 볼트 파괴 시뮬레이션, 내부 폭발 시 철근 콘크리트 격납 손상 메커니즘, 강재 시편의 인장 시험, 강판으로 보강된 세라믹 판에 대한 충격, 워터젯 절단 시뮬레이션 등이 있습니다.
 

Abaqus에서의 물 시뮬레이션

유로 149.0
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물은 지구 수권과 모든 생명체의 유체를 구성하는 주요 구성 요소입니다. 따라서 우리는 물을 저장하고 배관 시스템을 통해 이송하여 일상생활에 활용하고 에너지를 생산하기 위해 댐을 건설합니다. 산업계에서는 냉각기, 용매, 하이드로포밍, 절단 등으로 물을 사용합니다. 이 패키지에는 위에서 언급한 것과 같은 9가지 실제 사례가 포함되어 있으며, Abaqus에서 물을 시뮬레이션하는 방법을 알려줍니다. 이러한 사례에는 수심 폭발, 수중 폭발에 노출된 중력 댐 시뮬레이션, 물에 공이 충돌하는 상황, 워터젯 절단 등이 있습니다.

ABAQUS에서의 용접 시뮬레이션

유로 270.0
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이 교육 패키지는 용접 시뮬레이션을 위한 다양한 방법을 완벽하게 다룹니다. 먼저 용접에 대한 소개와 용융 용접과 비융합 용접이라는 두 가지 기본 용접 범주에 대해 설명합니다. 다음으로 용접 시뮬레이션에 사용되는 이론과 요소에 대해 설명합니다. 이러한 이론에는 라그랑주, 오일러, ALE, SPH가 있습니다. 그런 다음 요소의 생성과 소멸, DFLUX 서브루틴 등과 같은 다양한 방법에 이러한 이론을 적용하는 방법을 배웁니다. 다음으로 Abaqus에서 2패스 가스 금속 아크 용접 공정을 시뮬레이션하는 방법을 논의했으며, 이는 다중 패스 및 기타 유형의 용접으로 확장될 수 있습니다. 전기 아크에 의해 생성된 이 열 유속은 용접 부분으로 전달되어 온도가 크게 상승합니다. 이를 위해 DFLUX 서브루틴(요소의 생성과 소멸 고려)과 함께 골닥의 이중 타원체 열원 모델을 사용합니다. 마지막으로, 오일러 요소를 사용한 마찰 교반 용접(FSW) 시뮬레이션, 폭발 용접 시뮬레이션, SPH 방법을 사용한 FSW 시뮬레이션 등 6개 워크숍의 도움으로 용접을 시뮬레이션하는 방법을 배우게 됩니다., 요소의 죽음과 탄생을 이용한 맞대기 용접법, DFLUX 서브루틴을 이용한 두 튜브 간 아크 용접 시뮬레이션(열기계 해석), 2패스 아크 용접(요소의 생성과 소멸 포함)의 시뮬레이션과 다른 용접 유형으로의 확장.