Using Deep Learning in Abaqus: UMAT + PyTorch

原价为:€ 380.0。当前价格为:€ 304.0。

ChatGPT For Abaqus: From Python Scripting to Subroutine Generation

原价为:€ 200.0。当前价格为:€ 140.0。

准脆性材料疲劳裂纹扩展分析:基于ABAQUS UMAT和HETVAL子程序的相场内聚区方法

原价为:€ 340.0。当前价格为:€ 300.0。
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横向各向同性超弹性模型的比较应力分析:ABAQUS UMAT 实现指南

欧元 340.0
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应力三轴度和载荷路径对壳体结构韧性断裂的影响

欧元 250.0
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在 Abaqus 中实现内聚模型的自定义牵引-分离定律(UMAT 子程序)

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基于应变的对数超弹性模型的可压缩弹性泡沫大变形

欧元 270.0

弹性泡沫是一种具有超弹性特性的独特材料,使其成为对柔韧性、能量吸收和耐久性要求极高的应用的理想选择。为了精确模拟其在大变形下的行为,本软件包引入了一种基于对数应变不变量的本构模型,用于精确计算刚度和应力。该模型在 Abaqus 中使用自定义的 UMAT 子程序实现,使用户能够完全控制材料定义并进行逼真的有限元模拟。.

本教程包含两个循序渐进的研讨会:一个专门讲解如何模拟弹性泡沫材料的张力,另一个则侧重于压缩。每个研讨会都会指导您完成整个过程,从问题设置和子程序编码到运行分析和结果解读。.

本软件包包含全面的教学视频、支持文件和详细解释,为您提供所需的理论知识和实践技能,使您能够自信地对弹性泡沫进行建模,并将该方法扩展到高级应用。.

层合复合材料湿热老化多尺度分析

欧元 200.0

本软件包包含对暴露于热湿载荷下的纤维增强复合材料层合板进行并行和多尺度老化分析的功能。本项目采用并行分析方法,在微观和宏观尺度上模拟和分析复合材料。宏观尺度的层合板模拟在 Abaqus 图形界面中进行,而微观尺度的分析则通过 Python 脚本在 Abaqus 非图形化环境中进行。两个环境之间的并行分析借助 Abaqus UMAT 子程序实现。在微观尺度上获得的应力张量和弹性参数被传递给 UMAT 子程序,该子程序随后定义并更新所有宏观尺度积分点的雅可比矩阵和应力张量。.

利用Abaqus模拟复合材料固化过程:以拉挤成型法为例

欧元 250.0

拉挤成型是生产等截面复合材料的关键工艺,其原理是将纤维拉过树脂槽和加热模具。仿真在优化拉拔速度和模具温度等参数方面发挥着至关重要的作用,从而提高产品质量和生产效率。仿真能够预测材料性能的变化,并有助于工艺控制,减少对大量实验的依赖。然而,仿真也面临着诸多挑战,例如难以精确模拟复杂的材料行为以及需要大量的计算资源。这些挑战凸显了开发精确仿真方法来改进拉挤成型工艺的必要性。本研究采用ABAQUS软件及其用户自定义子程序,对包括固化动力学和树脂性能在内的材料力学行为进行详细仿真。主要研究成果包括对材料性能变化的深入分析,以及提高生产效率和产品质量的优化策略。本研究为将研究成果应用于实际生产提供了实用知识,有助于推动复合材料生产的发展。.

请注意,拉挤成型是一种复合固化方法,它可能与我们的方法有一些重叠之处。 中间的 先进的 固化包。. 然而,拉挤成型工艺的独特之处在于,复合材料在成型过程中会经过一个加热的模具。. 在这个项目中,我们还对模具进行了建模,并施加了环境热量。 利用对流和薄膜子程序. 随后,热量通过与模具的接触传递到样品。. 之后取出模具。. 所有这些步骤都在本项目中使用 Abaqus CAE 逐步建模。相比之下,在我们的项目中, 中间的 先进的 用于预浸料烘箱固化的封装装置中,未对模具进行建模。加热过程不考虑对流,为简化起见,将加热过程视为第一类边界条件,这会引入一些误差。.

超弹性心血管支架的Abaqus模拟

欧元 340.0
本教程将探讨血管支架及其在 Abaqus 中的建模。由于精确建模支架需要定义其超弹性材料特性,我们将首先解释形状记忆合金的超弹性特性,然后讲解如何使用两种方法在 Abaqus 中实现这种材料模型:ABQ_SUPER_ELASTIC 库和 Abaqus 内置库。接下来,我们将通过一系列研讨会,帮助您掌握 Abaqus 中与支架建模相关的各种问题。这些研讨会涵盖以下关键场景:
  • 支架内球囊的扩张
  • 血管内支架的弯曲
  • 从血管中取出支架
所有这些内容都将通过一系列课程和四个实践工作坊进行讲解。.

利用ABAQUS子程序进行复合材料疲劳模拟(单向),适用于三维单元

欧元 470.0

复合材料的疲劳是指材料在反复载荷或应力循环作用下,随着时间推移而发生的强度下降。当复合材料承受循环载荷时,材料内部会形成微小裂纹或微损伤,这些裂纹或损伤会随着循环次数的增加而扩展,最终导致材料失效。这在复合材料结构的设计和分析中是一个重要的考虑因素,尤其是在航空航天、汽车或土木工程等承受反复应力的应用中。.

我们的其他套餐之一, 我们之前使用 Abaqus 中的 UMAT 子程序模拟了二维空间中复合材料的疲劳。本项目更加全面,因为它同时涵盖了二维和三维空间中的复合材料疲劳。因此,您可以将其用于壳体和实体的模拟。在本项目中,您将首先熟悉如何使用 Abaqus UMAT 子程序模拟二维空间中的复合材料疲劳。然后,我们将提供完整的 UMAT 代码以及用于将模拟扩展到三维空间的 Abaqus 文件,从而实现 Abaqus 中的复合材料疲劳三维模拟。.

使用UMAT子程序模拟广义麦克斯韦粘弹性模型

欧元 310.0

本研究利用广义流变学麦克斯韦粘弹性模型(考虑五个麦克斯韦单元),精确地描述了聚合物和弹性体等粘弹性材料的三维力学响应。具体而言,我们使用Abaqus标准求解器的UMAT子程序实现了麦克斯韦粘弹性模型。简而言之,利用本教程中的概念,您可以利用粘弹性麦克斯韦模型,对任意N个麦克斯韦单元进行建模。.

麦克斯韦粘弹性模型适用于定性和概念分析,但单个麦克斯韦元件不足以描述弹性体和聚合物的行为。为了更精确地定义这些材料,需要使用广义麦克斯韦粘弹性模型。在广义麦克斯韦粘弹性模型中,, N 将麦克斯韦元件和单个弹簧(胡克元件)并联组装在一起。本教程通过定制 UMAT 子程序来模拟柔性样品的行为,从而促进粘弹性材料的设计和分析。.

激光辅助加工(LAM):Abaqus/CAE中的建模与仿真

欧元 310.0

本教程全面探讨了激光辅助加工的建模与仿真。内容包括使用Abaqus/CAE构建基于有限元法(FEM)的加工模型、激光加热模型以及激光辅助加工模型。有限元法仿真基于热力耦合行为。本教程引导学习者构建模拟激光加热对工件影响的模型。详细课程涵盖构建基本加工和激光加热模型、设置切削速度和激光功率等边界条件,以及编写DFLUX和VDFLUX等子程序来模拟激光热源。此外,学习者还将进行分析以研究温度分布和应力-应变行为。通过参数分析和全面的结果评估,学习者将深入了解温度分布、应力行为以及激光加热如何改善加工过程。.

在Abaqus中模拟惯性焊接过程 | Fortran子程序和Python脚本

欧元 210.0

本教程全面指导如何使用功能强大的有限元分析 (FEA) 工具 Abaqus 模拟惯性摩擦焊接过程。惯性焊接是一种固态焊接工艺,利用动能将金属部件连接起来,广泛应用于航空航天、汽车和制造业。本教程重点通过集成的 Fortran 子程序和 Python 脚本来模拟摩擦生热、温度分布和材料行为。这些脚本可以自动执行网格划分和模型生成等任务,从而提高效率。关键步骤包括定义轴对称模型、应用材料属性以及模拟惯性焊接过程中的热力学相互作用。本指南为研究人员和工程师提供了一种可靠的惯性焊接模拟方法,用于优化焊接参数和分析焊接质量。.

利用粘弹性模型和路径相关模型结合Abaqus子程序分析纤维增强复合材料的固化过程

欧元 290.0
(4)
纤维增强复合材料广泛应用于各个行业,它由嵌入基体中的增强纤维组成。在固化过程中,这种混合物会转化为稳定的材料。固化是确保最终产品耐久性和强度的关键步骤。 我们的中级套餐之一, 我们使用 Abaqus 软件,采用线性弹性模型分析复合材料的固化过程。虽然这些模型简单易用,但由于复合材料在固化过程中表现出的是粘弹性行为而非弹性行为,因此其精度有限。. 为了克服这一局限性,当前软件包引入了两种更先进、更精确的模型。 用于分析复合材料中的残余应力: 粘弹性模型 路径依赖模型. 与线性弹性模型相比,这些模型具有更高的精度。 但这会增加复杂性。为了简化用户的操作,该软件包首先对底层技术进行了全面的概述。 粘弹性模型和路径依赖模型的理论和公式. 然后,它提供了使用 Abaqus 子程序实现这些模型的详细指导。最后,还包括研讨会,以演示如何操作。 与弹性模型相比,粘弹性模型显著提高了复合材料残余应力的预测精度。 特色内容 我们的中级套餐.

使用 UMAT 和 VUMAT 子程序进行 Abaqus Kelvin Voigt 模型(粘弹性)仿真

欧元 270.0
(8)

本研究利用Abaqus Kelvin-Voigt粘弹性模型,精确模拟了粘弹性材料的三维力学响应。我们使用UMAT和VUMAT子程序,分别针对标准求解器和显式求解器,进行了Kelvin-Voigt模型的Abaqus仿真。.

粘弹性材料的行为介于液体和固体之间。换句话说,它们兼具液体和固体的特性。也就是说,许多天然和合成材料都被归类为粘弹性材料,从人体生物结构(如皮肤、软骨和组织)到混凝土、泡沫、橡胶和合成聚合物,都属于此类。由于这些独特的性质,粘弹性材料有着广泛的应用。.

在这方面,本研究的主要目标包括开发和实施精确的三维 Abaqus Kelvin Voigt 粘弹性模型,并将粘弹性特性整合到分析中,从而提高对不同边界和载荷条件下粘弹性材料响应的预测。.

本教程通过定制 UMAT 和 VUMAT 子程序来模拟柔性样品的行为,从而促进粘弹性材料的设计和分析的发展。.

在Abaqus中实现土壤本构模型 | 以CJS模型为例

欧元 270.0

在计算代码中实现的本构模型在材料行为预测中发挥着重要作用。岩土工程领域存在着大量的土体本构模型。通过将这些模型集成到诸如Abaqus之类的有限元软件中,可以提高其开发效率和性能。此外,这种方法还可以解决越来越复杂的工程问题。但是,要做到这一点,需要对这些模型的数学和编程基础知识有透彻的理解。本教程重点介绍如何在Abaqus中实现高级本构模型,特别是用于模拟土体行为的模型。本教程以CJS模型为例,旨在讲解如何在Abaqus代码中使用这些模型以及如何进行编程。教程包含对VUMAT和UMAT子程序的详细解释以及CJS模型实现的实际示例。.

笔记: 在本项目中,我们讨论了 UMAT 和 VUMAT 子程序、它们的规范和特性。您将熟悉 UMAT 和 VUMAT 子程序的实现。然而,本项目(我们已提供必要的文件并运行分析)的重点是使用 VUMAT 模型。如果您需要使用 Abaqus 的标准求解器来完成本项目,则需要自行编写 UMAT 子程序。.