A Comprehensive Tutorial for Soft Body Impact Composites Simulation

欧元 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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Abaqus中的Johnson-Holmquist损伤模型

欧元 220.0
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Johnson-Holmquist损伤模型是固体力学中用于模拟脆性材料(包括陶瓷、岩石和混凝土)在不同应变速率下的力学行为的模型。这些材料通常在载荷作用下由于微裂纹的产生而逐渐退化,并且通常具有较高的抗压强度但较低的抗拉强度。本教程包含13个实用示例,指导您如何使用该损伤模型。这些示例分为陶瓷材料、混凝土、玻璃材料和其他材料四个类别。.

Abaqus中的水力成形模拟

欧元 39.0
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液压成形是一种金属成形工艺,可用于成形各种金属,例如钢、不锈钢、铜、铝和黄铜。它是一种经济高效且专业的模塑成型方式,利用高压流体对金属进行成形。液压成形可分为两大类:板材液压成形和管材液压成形。板材液压成形使用单个模具和一张金属板材,而管材液压成形则使用两个模具来扩张金属管材。Abaqus 中的液压成形仿真是一个用于优化液压成形工艺的宝贵工具。它使工程师能够预测和分析成形过程中材料流动、应力分布、减薄和起皱等重要因素。通过精确模拟液压成形过程,工程师可以优化流体压力、模具设计和材料属性等关键参数,从而以最小的缺陷获得所需的形状。在本课程中,您将学习如何使用 SPH 方法和时间-压力曲线进行液压成形工艺仿真。.

Abaqus中的摩擦搅拌焊接(FSW)模拟

欧元 138.0
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摩擦搅拌焊接 (FSW) 是一种固态连接工艺,它利用旋转工具产生摩擦热,从而在不熔化材料的情况下实现材料的固结。FSW 具有诸多优势,尤其适用于焊接铝合金等难焊材料。它广泛应用于汽车、航空航天、造船和建筑等行业,能够提高强度、减轻重量并增强结构完整性。FSW 可最大限度地减少变形,降低焊后加工的需求,并消除与凝固和冷却相关的问题。使用 Abaqus(一款流行的有限元分析软件)进行仿真在优化 FSW 工艺中发挥着至关重要的作用。工程师可以通过 Abaqus 仿真来研究工艺参数、评估焊接质量、预测残余应力和变形,并优化焊接设计。这些仿真有助于降低开发成本、提高焊接质量、减少材料浪费并提高工业应用的生产效率。在本课程中,您将学习如何使用不同的方法在各种示例中进行 FSW 仿真。.

Abaqus中的土壤影响分析

欧元 68.0
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土壤冲击是指固体物体与土壤之间的相互作用,其中物体与土壤发生碰撞或穿透。这一问题在土木工程、岩土工程、建筑和交通运输等各个行业都至关重要。了解土壤冲击行为对于设计和评估承受动态荷载(例如车辆碰撞、打桩和弹丸冲击)的结构和系统的安全性和性能至关重要。仿真在土壤冲击研究中发挥着关键作用。通过使用先进的数值方法和软件工具(例如 Abaqus),研究人员和工程师可以精确地模拟和分析物体与土壤之间复杂的相互作用。仿真可以研究各种参数,例如冲击速度、土壤特性、物体几何形状和边界条件,以评估它们对系统响应和行为的影响。在本课程中,您将通过几个实际示例学习如何进行土壤冲击仿真。.

Abaqus中的岩石模拟

欧元 49.0
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岩石模拟对于评估岩体在各种荷载条件下的行为至关重要,例如地震、滑坡和爆破。它使工程师和地质学家能够评估岩体结构的稳定性和完整性,预测潜在的破坏模式,并制定有效的缓解策略。岩石模拟在采矿作业、隧道和地下工程的设计和规划中至关重要,以确保结构的安全性和耐久性。它在评估区域地震危险性和评估地震对建筑环境的潜在影响方面也发挥着重要作用。在本课程中,您将学习如何使用 JH-2 模型对花岗岩进行冲击模拟;以及如何在岩石内部进行爆炸模拟以用于开挖作业。您可以在研讨会的描述中了解更多详细信息。.
 

Abaqus中的冷喷涂和喷丸强化模拟

欧元 109.0
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冷喷涂是一种利用压缩气体将细粉末颗粒加速到高速,从而将材料沉积到基材上的工艺。颗粒撞击基材时会发生快速塑性变形,破坏表面氧化膜,促进金属表面之间的结合。与热喷涂工艺不同,冷喷涂避免了涂层材料的热降解和部分氧化,从而获得孔隙率和氧含量低的涂层。该工艺效率极高,沉积效率通常超过90%。喷丸强化是一种金属处理工艺,它利用高速喷射细小的圆形金属(通常为钢)、陶瓷或玻璃珠来强化金属表面。该工艺会在表面形成微小的凹坑,从而在材料内部引入残余压应力。这两种工艺虽然用途不同,但原理相同。冷喷涂在需要关注涂层材料热降解或氧化,或者要求涂层厚且无缺陷的应用中尤为重要。在本课程中,您将学习如何使用不同的方法(例如 ALE 和 SPH)以及不同的材料来模拟冷喷涂过程。例如,使用 ALE 方法模拟钢颗粒撞击 Inconel 靶材的过程。.
 

9 个 Abaqus SPH 实用工作坊💡 | Abaqus SPH 教程

欧元 109.0
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光滑粒子流体动力学教程:Abaqus SPH(光滑粒子流体动力学)是本软件中用于模拟流固耦合问题的数值方法。Abaqus 中的 SPH 是一种无网格方法,它使用一组粒子来离散化流体域。Abaqus SPH 建模教程对于具有大变形、破碎和自由表面效应的问题尤为有用。它可以与其他 Abaqus 功能(例如有限元分析)结合使用,以模拟耦合的流固系统。本 Abaqus SPH 教程由 CAE Assistant 团队制作,通过实际示例帮助您理解和应用该方法,其中包括弹丸撞击水泥基材料的模拟、使用 SPH 方法模拟 TNT 在岩石内部的爆炸、子弹在 Abaqus 中的水管运动以及鸟击模拟。.

Abaqus中的钢材损伤类型

欧元 119.0
钢材无处不在,几乎应用于所有结构中,从您居住的房屋到您驾驶的汽车。因此,了解钢材在不同载荷条件下(例如压缩、拉伸、循环载荷、冲击等)的性能和行为至关重要。此外,了解钢结构的损伤机理有助于更好地进行设计。在本教程包中,您将通过实际案例学习如何分析钢结构的损伤情况。本教程包包含五个工作坊,可以帮助您了解钢结构的损伤机理:钢梁螺栓失效模拟、内部爆炸作用下钢筋混凝土安全壳的损伤机理、钢试件拉伸试验、钢板加固陶瓷板的冲击试验以及水射流切割模拟。.
 

Abaqus中的水模拟

欧元 149.0
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水是地球水圈的主要组成部分,也是所有已知生物体液的来源。因此,我们建造水坝来蓄水,并通过管道系统输送水,用于日常活动和能源生产。在工业领域,水被用作冷却剂、溶剂、液压成形剂、切割剂等等。本软件包包含九个实用示例,旨在教您如何在 Abaqus 中模拟水。这些示例包括水下爆炸、水下爆炸作用下的重力坝模拟、球体撞击水体、水射流切割等等。.

ABAQUS中的焊接模拟

欧元 270.0
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本培训课程全面涵盖了各种焊接模拟方法。首先,我们将介绍焊接的基本概念以及两种基本焊接类型:熔焊和非熔焊。接下来,我们将讲解用于模拟焊接的理论和要素,包括拉格朗日理论、欧拉理论、ALE 理论和 SPH 理论。之后,您将学习如何运用不同的方法应用这些理论,例如单元的生死迭代、DFLUX 子程序等。接下来,我们将讨论如何在 Abaqus 中模拟双道次气体保护金属极电弧焊工艺,该方法也适用于多道次焊接和其他类型的焊接。电弧产生的热通量会传递到焊件,导致其温度显著升高。为此,我们将使用 Goldak 双椭球热源模型和 DFLUX 子程序(考虑单元的生死迭代)。最后,您将通过六个研讨会学习如何模拟焊接:使用欧拉单元的摩擦搅拌焊接 (FSW) 模拟、爆炸焊接模拟、使用 SPH 方法的 FSW 模拟、, 对接焊接与元素的死亡和诞生方法, 利用DFLUX子程序模拟两管间电弧焊接(热力学分析), 以及双道弧焊(包括焊丝的产生和消亡)的模拟及其向其他焊接类型的扩展。.