Abaqus中的压电模拟

欧元 29.0
(1)
压电材料是一种独特的材料,它在受到机械应力(例如压力或振动)作用时会产生电荷。它们被广泛应用于传感器、执行器和能量收集装置等领域。压电分析是研究压电材料在各种载荷条件下的机械和电学行为的过程。它涉及对压电材料响应外部刺激(例如电势或机械应力)进行建模和仿真。压电分析的重要性在于它能够评估压电器件的性能并优化其设计,而压电器件在医疗、汽车、航空航天和能源等各个行业中正变得越来越重要。压电分析有助于提高压电器件的效率、精度和耐久性,从而推动技术进步和创新。在本课程中,您将学习如何在 Abaqus 中对压电材料进行建模。.

Abaqus中的火灾分析

欧元 49.0
(11)
火灾分析的目的是评估结构在真实火灾场景下的性能,并制定策略来提高其耐火性和安全性。火灾分析广泛应用于建筑物、桥梁和其他结构的设计和评估。火灾分析是模拟结构在火灾条件下行为的过程。火灾分析通常包括两个主要步骤:(i) 热传递分析,用于估算热量在结构中的传播;(ii) 结构分析,考虑热载荷和机械载荷的影响。在本课程中,您将学习如何对某些结构和部件(例如混凝土梁)进行火灾模拟。您可以在研讨会的说明中找到有关如何进行此模拟的更多详细信息。.

Abaqus中的隧道模拟

欧元 39.0
(1)
隧道是用于运输、公用设施管线或输水管道的地下或水下通道。隧道是关键基础设施,其安全性和可靠性对于保障公共安全和社会正常运转至关重要。隧道仿真利用计算机模型预测隧道在不同荷载条件下的行为,例如地震、洪水或爆炸。这些仿真可以帮助工程师和政策制定者评估隧道的安全性和可靠性,识别潜在的失效模式,并制定风险缓解策略。通过使用先进的仿真技术,工程师可以更好地理解隧道的复杂行为,并设计出更有效、更耐用的结构。隧道仿真对于确保隧道及其所支撑基础设施的安全性和韧性至关重要。本课程包中包含一些研讨会,旨在教授您如何在 Abaqus 中进行隧道仿真和分析;其中两个研讨会分别是“地下箱形隧道在地面爆炸作用下的损伤分析”和“使用 CEL 方法进行隧道内部爆炸荷载作用下的动力学分析”。.

欧拉Abaqus和CEL建模

欧元 260.0
(5)
欧拉方法是一种用于分析流体力学问题的数值技术。在该方法中,流体被视为一个固定的网格,网格节点保持静止,而流体则在其间流动。欧拉方法可用于分析流固耦合作用,例如流体对结构的冲击或流体在容器中的行为。要在Abaqus中使用欧拉方法,首先必须使用欧拉单元对所需的几何形状进行网格划分。然后,使用适当的状态方程定义流体的材料特性。最后,施加边界条件和载荷,并使用适当的数值方法(例如有限元方法)求解系统。本软件包将教您如何使用此方法以及各种实际示例。此外,本软件包还涵盖了Abaqus CEL方法中的几个实际示例。.

Abaqus中的冷喷涂和喷丸强化模拟

欧元 109.0
(1)
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。.
 

Abaqus中的大坝模拟

欧元 49.0
(1)
水坝是横跨河流或其他水道修建的大型混凝土或土质屏障,用于形成水库蓄水。水坝是灌溉、饮用和水力发电的重要基础设施。然而,它们也容易受到自然灾害和人为威胁的破坏,例如地震、山体滑坡和恐怖袭击。Abaqus 可以预测水坝在不同荷载条件下的行为,包括地震、洪水和爆炸。它还可以模拟水坝、水和土壤之间的相互作用,使其成为水坝工程中功能强大且全面的工具。在本课程中,您将学习如何模拟不同条件下的水坝,例如模拟水坝在地震作用下与水和土壤相互作用的情况,以及模拟水坝在水下爆炸作用下的情况。.

Abaqus爆炸

欧元 89.0
(1)
爆炸是指能量的快速剧烈释放,通常伴有巨大的声响、高温和冲击波。爆炸可由多种因素引起,例如化学反应、燃烧、核反应或机械故障。爆炸会对建筑物、基础设施和人员生命造成严重破坏。为了最大限度地减少此类事故的影响,准确可靠的爆炸模拟至关重要。爆炸模拟涉及对冲击波、冲击波和碎片与周围环境的复杂相互作用进行建模。通过模拟爆炸,工程师和科学家可以识别潜在风险并制定有效的安全措施。在本课程中,您将学习如何模拟不同情况下的爆炸,并学习一些实际案例,例如在钢筋混凝土房间内模拟空气爆炸以及模拟埋地钢制管道的地下爆炸。.

9 个 Abaqus SPH 实用工作坊💡 | Abaqus SPH 教程

欧元 109.0
(14)
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。.

用于三维连续体单元的延性损伤 Abaqus 模型(VUMAT 子程序)

欧元 320.0
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本软件包利用VUMAT子程序在ABAQUS中实现并开发了延性材料的连续损伤力学框架。本构模型在连续损伤力学(CDM)框架内进行处理,并考虑了微裂纹闭合效应,该效应可以降低压缩条件下的损伤扩展速率。本软件包的结构如下:引言部分解释了延性材料中CDM的基础及其应用;理论部分简要回顾了CDM模型公式,并描述了微裂纹闭合效应;实现部分介绍了一种用于数值积分损伤本构方程的算法;VUMAT子程序部分详细解释了子程序的流程图和结构,并介绍了如何在ABAQUS中运行VUMAT子程序。 验证 部分 验证确认 我们将对数值实现进行评估,并考察其稳定性。, 收敛准确性 我们将对结果进行调查。在“应用”部分,我们将探讨使用该技术的应用。 韧性损伤 本文提出了机械过程中的模型,并研究了机械过程中损伤扩展和失效的预测。.      

使用 ABAQUS 中的 VUMAT 子程序进行复合材料疲劳仿真

欧元 420.0
(8)
本培训包包含四个章节,旨在帮助行业工程师和研究人员理解使用 ABAQUS 中的 VUMAT 子程序模拟复合材料疲劳的基本概念和必要工具。第一章概述了复合材料的疲劳行为,包括导致疲劳失效的因素。第二章探讨了复合材料的失效机制和可能发生的损伤类型。第三章讨论了疲劳对复合材料的影响,包括疲劳如何影响材料的性能。最后,第四章重点介绍如何使用 ABAQUS 中的 VUMAT 子程序进行复合材料疲劳分析,包括材料模型和…… 标准 用于模拟复合材料在各种载荷条件下的行为。通过掌握本软件包中介绍的概念和工具,工程师可以开发出更耐用、更可靠的复合材料结构,使其能够承受长时间的循环载荷。.

Abaqus中的硬化塑性

欧元 210.0
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在这个软件包中,, 硬化塑性 本文讨论了在 Abaqus 软件中使用 Abaqus 材料模型、UMAT 子程序或 UHARD 子程序的方法。值得一提的是,使用子程序定义硬化过程可能更专业,本软件包旨在帮助用户熟悉这些用于定义硬化过程的子程序。因此,如果您想在硬化塑性领域为您的自定义项目编写这些子程序,我建议您…… "UMAT 子程序(VUMAT 子程序)简介""ABAQUS 中的 UHARD 子程序(VUHARD 子程序)"。.  

使用 Abaqus AM 建模器插件进行增材制造仿真

欧元 340.0
(14)
3D打印是指根据数字设计,使用塑料或金属等材料逐层创建三维物体。3D打印过程的仿真涉及预测和优化打印过程的软件,以实现高效、精确的生产。本培训课程包含Abaqus AM Modeler插件的使用,该插件允许用户选择3D打印类型并进行仿真,无需编写代码。我们将举办两场研讨会,帮助学员掌握该插件的使用方法,研讨会主题分别为:"基于轨迹法的LPBF 3D打印简单立方体单向热力学分析及AM插件应用"和"熔融沉积成型和激光直接能量沉积法3D打印仿真及AM插件应用"。.

砌体墙Abaqus模拟

欧元 109.0
砌体一词可以指砖、石等建筑材料。由混凝土砌块、烧制粘土砖、晒干砖、石砖和天然石材等砌体单元,用砂浆或灌浆粘合而成的结构称为砌体墙。为了获得最佳设计,了解这些结构在不同荷载条件下(例如爆炸、拉伸、地震等)的性能至关重要。本课程包含四个研讨会,您将学习所有这些内容:砌体墙在欧拉-拉格朗日爆炸作用下的性能、砌体墙的微观建模、使用玻璃纤维增强复合材料(GFRP)加固的钢筋砖砌体梁建模以及砌体墙的地震模拟。.
 

Abaqus中的地静力学分析

欧元 89.0
(1)
地静力学是指地球或类似物质施加的压力。某一点由于土壤或岩石(固体加水)的重量以及地基荷载共同作用而产生的总应力称为地静应力。地静力学分析应用于地震、大坝设计、结构基础分析等领域。本课程包含三个研讨会,旨在帮助学员学习地静力学分析:第一个研讨会分析水柱在重力作用下断裂的情况;第二个研讨会模拟地震荷载作用于与水和泥土接触的重力坝;最后一个研讨会模拟圆柱形水箱中的水晃动现象。.
 

在 Abaqus 中使用 Mohr-Coulomb

欧元 89.0
莫尔-库仑理论是一种数学模型,它描述了脆性材料(例如混凝土或碎石堆)在剪切应力和正应力作用下的响应。大多数传统工程材料在其剪切破坏包络线的某些部分都遵循这一规律。在本课程中,您将学习如何在四个实际案例中应用该理论:使用 ABAQUS 分析地下箱形管的地面爆炸损伤;对承受内部爆炸载荷的土体隧道进行动力学分析;对管道内部爆炸相关的损伤力学行为进行数值模拟;以及针对需要考虑耐撞性的案例,模拟欧拉方法进行土体冲击分析。.
 

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
(1)
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中的声学模拟

欧元 109.0
声学是物理学的一个分支,主要研究气体、液体和固体中的机械波,包括振动、声波、超声波和次声波等问题。冲击波是一种扰动,其在介质中的传播速度超过当地声速。在工业领域,我们利用声载荷进行液压成形、声呐、地震学、声发射、振动分析、发动机测试等应用。本课程将通过四个研讨会,教您如何模拟声载荷和冲击载荷:加筋板在水下冲击载荷作用下的变形行为、基于声学方法的电液成形过程数值模拟、混凝土重力坝在水下爆炸作用下的失效模式模拟,以及船体在水下爆炸作用下的声-结构耦合响应模拟。.
 

在 Abaqus 中用三维连续体单元模拟复合材料 Puck 损伤 (UMAT-USDFLD-VUMAT)

欧元 250.0
(18)
Puck准则是复合材料的重要损伤模型,它同时考虑了纤维和基体的失效。该准则提供了一种预测复合材料在各种载荷条件下损伤起始的实用方法。本培训包专注于使用Abaqus中的UMAT、VUMAT和USDFLD子程序,在三维连续体单元中模拟复合材料的Puck损伤。它涵盖了复合材料的不同失效类型,包括纤维失效、基体开裂、分层和界面失效,以及用于预测复合材料失效模式的准则,例如Tsai-Wu准则和Tsai-Hill准则,这些准则分别适用于相互依赖和相互独立的失效模式。此外,该培训包还涵盖了复合材料最常用的损伤准则,包括Puck准则。该培训包提供了使用上述Abaqus子程序模拟复合材料Puck损伤的分步指导。.  

Abaqus Python 脚本编写完整教程

欧元 635.0
(1)
如果您是研究生或博士生,如果您是大学教授,或者如果您是从事仿真软件相关工作的行业专家工程师,您肯定熟悉该软件在定义材料属性、载荷或网格划分、交互属性等方面的局限性。您肯定尝试过基于软件提供的现有功能来定义材料或几何体的属性,但有时您需要自行编写代码来解决一些复杂的问题。现在,我们为您提供解决方案。这套完整的教程包含 3 个培训包,可帮助您学习如何在 Abaqus 软件中使用 Python 脚本。这套教程内容全面,适合从初学者到高级用户的各个级别。.

基于 Abaqus 子程序和 Python 的增材制造仿真 | 固有应变法

欧元 350.0
(5)
3D打印是一种根据数字设计,通过逐层堆叠塑料或金属等材料来创建三维物体的技术。3D打印模拟是指利用软件预测和优化打印过程,从而实现更高效、更精确的生产。本培训课程基于子程序和Python脚本编写。在介绍3D打印流程之后,课程将详细讲解该方法。随后将举办两场研讨会。第一场研讨会涵盖横截面均匀的齿轮的3D打印模拟,第二场研讨会则涵盖横截面不均匀的轴的3D打印模拟。.

Johnson Cook塑性和损伤模拟

欧元 140.0
(11)
为了推动新思路的产生,我们有时需要对约翰逊方程理论进行修正。因此,在本培训包中,我们将学习如何使用 Abaqus 模型模拟约翰逊-库克理论,以及如何为该模型创建子程序。目前已有两个编写好的子程序。在学习了第一个子程序中如何应用约翰逊-库克塑性和损伤起始之后,您将在第二个子程序中学习如何应用约翰逊-库克渐进损伤模型。.

使用 Abaqus 子程序进行木材损伤模拟 | 木材损伤有限元分析

欧元 220.0

木材是一种用途广泛的天然材料,但其结构完整性会受到损害。因此,损伤预测对于维护新建和现有木结构的可靠性至关重要。虽然预测木材损伤的实验方法成本高昂且复杂,但数值模拟(例如使用木材损伤有限元法)提供了一种更高效、更安全的替代方案。这些模拟方法可适应不同的条件和材料,从而能够对木材的力学行为进行全面分析。然而,由于木材的复杂特性,这些模拟方法也可能面临挑战。一些著名的数值模型,例如 Hashin 模型、Sandhaas 模型和 Balsa 模型,已被用于分析木结构的损伤。我们已在功能强大的软件 Abaqus CAE 中实现了这些模型。由于这些模型未在其材料库中定义,我们使用了 VUSDFLD 子程序。该子程序能够预测失效和刚度退化。本教程将通过分步指南,帮助您编写用于上述损伤模型的 VUSDFLD 子程序,从而充分利用木材损伤有限元法的功能。.

Abaqus中的泡沫模拟

欧元 159.0
泡沫是一种通过将气泡注入聚合物材料中而制成的膨胀塑料和橡胶。它是一种轻质、透气的材料。泡沫织物与瓦楞纸包装一起,可以在运输过程中保护货物。泡沫作为一种新型超轻材料,能够在几乎恒定的平台应力下发生显著变形,从而吸收大量的动能。在本教程包中,您将学习如何分析带有泡沫内层的夹芯板、承受压缩载荷的泡沫填充铝管、钢筋泡沫混凝土梁的模拟、混凝土-钛泡沫板爆炸等。所有这些精彩的实践案例及其完整的教学视频都包含在本教程包中,您可以在下方阅读它们的描述。.