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)

原价为:€ 300.0。当前价格为:€ 250.0。
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Abaqus断裂与疲劳模拟完整教程 | 理论与实践

欧元 440.0

这套一体化的教程包是一个全面的学习解决方案,它结合了两个高级的 Abaqus 仿真主题——断裂力学低周疲劳(LCF). 该课程专为工程师、研究人员和学生设计,将理论基础与实践工作坊相结合,教授循环载荷下的裂纹萌生和扩展机制。它独特地整合了以下技术: VCCT, XFEM, 巴黎法律, , 和 直接循环分析 以一个连贯的课程进行。.

通过融合两款畅销软件包——Abaqus断裂力学和Abaqus疲劳模拟——的优势,这款新版本提供了更广阔、更深入的视角。您不仅可以理解裂纹扩展和分层的物理原理,还能学习如何使用Abaqus、关键字编辑和子程序逐步模拟这些过程。.

Abaqus中的脆性损伤 | Abaqus中的脆性裂纹

欧元 240.0

脆性材料,例如陶瓷、玻璃和混凝土,在应力作用下容易断裂或崩裂,而不会发生显著变形。与韧性材料不同,脆性材料会突然断裂,缺乏在应力作用下重新排列原子结构的灵活性。这些材料的抗拉强度低,但抗压强度高,因此在拉伸或拉扯时容易发生脆性断裂(Abaqus模拟结果)。.

在土木工程、航空航天和制造业等安全至关重要的领域,了解脆性材料损伤至关重要,因为意外断裂可能导致灾难性故障。仿真可以帮助工程师预测脆性材料何时以及如何断裂,从而指导更安全的设计选择。Abaqus 可以使用多种方法对脆性裂纹进行建模,包括 Johnson-Holmquist (JH) 模型、扩展有限元法 (XFEM) 和基于能量的方法,每种方法都适用于不同的载荷条件。.

对于冲击等动态、高应变应用,JH模型非常有效,尤其是在Abaqus/Explicit中配合特定的损伤参数时。对于一般裂纹建模,扩展有限元法(XFEM)用途广泛,允许裂纹自然形成,无需预先定义路径。基于能量的方法适用于慢速加载场景,它定义了裂纹萌生的能量阈值。每种方法都需要仔细输入材料属性、网格细化和载荷条件,才能发现潜在的失效点并提高材料在实际应用中的性能。.

使用 Abaqus 进行玻璃断裂分析 | 断裂后分析

欧元 140.0

本教程探讨了 有限元法(FEM)模拟 使用 Abaqus 分析断裂后的行为 结构玻璃 成员经过改造 防碎安全膜. 具体而言,它侧重于模拟和校准 振动响应 下方的碎玻璃元件 反复冲击 和 温度梯度, 这有助于对断裂后阶段发生的关键现象进行全面分析。本教程遵循研究论文“断裂后重复冲击和短期温度梯度对安全膜粘合的整体式玻璃元件的影响”中概述的方法。.

关键方面包括建模 玻璃破碎, 分配 材料特性, 并定义 边界条件 评估 振动频率 和 承载能力 破裂的整体式玻璃构件。其他主题涵盖基本概念 动态识别技术, 的定义 绩效指标 为了提高玻璃改造效率,以及 频率灵敏度分析 在各种运行和环境条件下,对整体式改造玻璃元件进行仿真。仿真结果有助于量化预期贡献和 残余强度 在断裂后情况下安全薄膜的应用,为结构工程师将此研究扩展到其他玻璃结构提供了一个强大的框架。.

本教程非常适合想要了解有限元建模的用户。 Abaqus 并进行涉及复杂材料相互作用的详细模拟,重点关注实际应用。 玻璃改造技术.

Gurson-Tvergaard-Needleman (GTN)损伤模型的三维模拟

欧元 190.0
GTN(Gurson-Tvergaard-Needleman)损伤模型是一种稳健的连续介质损伤模型,用于模拟材料的韧性断裂。它考虑了孔隙率这一关键损伤参数,从而预测材料在各种载荷条件下的行为。该模型的优势包括全面的断裂分析、精确的损伤预测、通用性强以及强大的仿真能力。尽管具有这些优点,但在Abaqus等软件中实现GTN模型(GTN模型Abaqus)却极具挑战性。这是因为需要自定义子程序,例如VUMAT。然而,编写该子程序需要精通Fortran编程并理解有限元分析。本项目提供了一个详细的指南,指导如何在Abaqus中使用VUMAT子程序定义GTN模型。它解决了诸如高昂的计算成本和对大量实验数据的需求等挑战。本教程演示了该模型在材料设计、失效分析、结构完整性评估、研发和制造过程仿真中的应用。该项目旨在通过探索应力分布、节点温度和位移场,提高对 GTN 损伤模型的理解和预测能力。.

短纤维复合材料损伤(平均场均匀化模型)

欧元 220.0
(9)
短纤维增强热塑性塑料因其强度高、重量轻、成本效益高等优点而广受欢迎,通常采用注塑成型工艺制造,以生产具有分散短纤维的复杂零件。然而,这类材料的失效机制十分复杂,涉及纤维断裂和塑性变形等。目前,损伤和失效模型要么是宏观的,要么过于简化。一种新方法通过采用连续损伤力学和多步均质化方法来评估刚度,从而应对这一挑战。这种新方法被称为“平均场均质化”。该方法包含两个阶段:首先,将纤维分割成若干组(晶粒);然后,在Abaqus软件中使用UMAT子程序进行平均场均质化,以计算各组晶粒的平均刚度;最后,进行整体均质化。这种在Abaqus中使用平均场均质化的方法简化了复合材料复杂几何形状的建模。该方法已通过对远端桡骨板的测试得到验证。校准通过实验完成,仿真则使用Abaqus有限元软件进行。值得注意的是,Abaqus 短光纤损伤平均场均匀化过程是通过 Abaqus 中的 INP 代码实现的。.

完整复合损伤附加组件(学术和工业用途)

欧元 1800.0
(15)
本软件包将教您如何使用复合材料损伤建模插件。该插件无需编写复合材料损伤建模子程序。您只需选择所需的复合材料类型,输入材料属性,然后单击按钮即可。插件随后将为您生成子程序。该插件包含四种类型的复合材料:单向复合材料、编织复合材料、短纤维复合材料(短切纤维)和木材。所有类型生成的子程序均为 VUSDFLD。每种类型使用的损伤准则与其各自软件包中使用的损伤准则相同。例如,编织复合材料的损伤准则与"Abaqus 中编织复合材料损伤模拟"软件包中使用的损伤准则相同。该插件提供了一个用户友好的复合材料损伤建模图形界面,可用于学术和工业用途。.

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
(16)
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。.      

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。.  

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。.

在Abaqus中模拟编织复合材料的损伤

欧元 320.0
(5)
编织复合材料是一种网状复合结构,其纱线之间完全相互连接。如同布料一般,纱线经纬交织,形成复合结构。本软件包包含多个组件。首先,它对编织复合材料进行了介绍。其次,它详细解释了宏观建模,并提供了建模方法的指导。本软件包采用的损伤准则是专门为编织复合材料设计的Hashin准则的改进版本。此外,本软件包还演示了如何使用USDFLD子程序和Hashin关系式进行损伤建模。该子程序逐行进行了详尽的解释,并举办了研讨会以促进学习和实际应用。最后,通过验证过程确认了该子程序的有效性。.

利用子程序模拟短纤维复合材料的损伤

欧元 340.0
短纤维复合材料由短切纤维和基体组成,是一种不连续的纤维增强材料。根据预期用途,纤维通常在基体中呈排列或随机分布。在本培训课程中,您将学习如何根据本文在 Abaqus 中对短纤维复合材料 (SFC) 的损伤进行建模: “考虑永久应变和单侧效应的随机短玻璃纤维增强复合材料的损伤建模”。. 在第一课中,您将学习短纤维复合材料 (SFC) 的基础知识,例如其优势、应用等。第二课的重点将转移到在 Abaqus 中对短纤维复合材料进行建模。本课将介绍宏观建模和微观建模之间的关键选择,本软件包采用的是宏观建模。第三课将深入探讨短纤维复合材料的损伤建模,特别是 Dano 模型。这种宏观方法考虑了不可逆过程和内部变量,并解决了各向异性损伤、单侧效应和残余效应等问题。第四课将理论与实际应用相结合,指导用户如何通过 VUSDFLD 子程序在 Abaqus 中实现 Dano 模型。本教程将逐步讲解子程序的流程图,并逐行解释。此外,还有两个研讨会作为课程的补充。研讨会 1 以一个带有孔的二维复合材料板为例,使用平面应力单元进行建模,详细讲解材料属性、边界条件和仿真程序。研讨会 2 与研讨会 1 类似,采用壳元素,展示了元素类型的变化,同时保持了与 VUSDFLD 子程序使用的一致性。.

Abaqus 裂纹生长完整教程

欧元 410.0
(12)
本培训包通过十个循序渐进的教程,讲解了混凝土、钢材、水坝、骨骼和其他材料中多种裂纹扩展建模方法,例如扩展有限元法(XFEM)和H积分法等。每个教程都包含所有必要的文件和分步讲解的英文视频,内容详尽全面。. 套餐时长:+300分钟 我们还提供 类似的经济型包装e 那 包含此套餐中的所有工作坊. 然而,由于 它不包含课程内容。它的价格更低。. 您可以在我们的网站上购买。 比同类平台更具竞争力.  

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

欧元 250.0
(11)
在本培训包中,3D连续体 哈希因伤害 初始模型由三个子程序(USDFLD、UMAT 和 VUMAT)构建。本培训包将逐行讲解这些子程序。需要注意的是,损伤初始发生后,失效会突然发生,表现为模型中属性的降低。本软件包的 HASHIN 理论基于 Kermanidis 的文章” 螺栓连接复合材料接头在递增拉伸载荷作用下损伤累积的有限元建模 “。”.

使用 VUMAT Abaqus 实现 Lemaitre 损伤模型

欧元 250.0
(17)
Lemaitre损伤模型目前被广泛用于处理各种机械应用中的耦合损伤分析。. 在本软件包中,首先,我们尝试介绍勒梅特损伤模型,包括损伤力学和勒梅特损伤模型的公式推导。然后,我们逐步讲解勒梅特子程序的编写。为此,我们绘制了子程序的流程图,逐行编写子程序,并在单个元件中实现子程序并进行验证。在最后一章中,我们将该子程序应用于一个复杂的问题——镦粗过程。.  

3D连续体Abaqus HASHIN复合材料渐进损伤(VUMAT子程序)

欧元 320.0
(20)

哈辛失效准则 是一套已制定的失效准则。 专门针对复合材料. 。 它 预测不同的失效模式 复合材料的性能评价基于其组成成分(纤维和基体)所承受的应力。这些评价标准广泛应用于工程和计算模型中,用于评估复合材料在机械载荷下的性能。尽管这些评价标准高效且应用广泛,但在数值模拟中实施时仍面临一些挑战。. Abaqus 已成为应对这些挑战的有力工具,能够进行预测 基于哈辛准则的损伤萌生及其发展(通过刚度降低). 然而,Abaqus 的一个主要局限性在于其适用范围仅限于二维平面应力单元。为了克服这一局限性,我们开发了一种…… VUMAT 子程序 在这个项目中,这个自定义子程序扩展了Abaqus的功能,使其能够根据Hashin准则模拟三维问题中的损伤萌生和扩展。需要指出的是, 该子程序包含基于能量法的渐进式损伤。. 这个复杂的子程序可以用于静态和动态问题。.

值得注意的是,在我们的其中之一 其他套餐, 此外,我们还提供使用 Abaqus 子程序分析 Hashin 准则的培训。然而,在该软件包中,, 损害瞬间发生. 在当前软件包中,我们已经对渐进式损伤进行了建模。, 虽然这种方法更复杂,但可能更有利于解决您的具体问题。.

Abaqus模块式培训

欧元 60.0
如果您是 Abaqus 软件和有限元分析领域的新手,那么您绝对需要熟悉该软件的用户界面以及各个模块的基本功能。在该软件中,我们会在不同的模块中执行不同的仿真步骤,最终从软件求解器获得分析结果。在本学习包中,您将学习如何在每个模块中使用软件,并正确地执行仿真。.

ABAQUS中单向复合材料损伤的模拟

欧元 130.0
(13)
本教程包是关于单向复合材料损伤的,它应用了多种理论,利用 ABAQUS 对不同单元的分析能力,来描述复合材料损伤的起始和扩展过程。如您所知,根据微观或宏观建模方法,ABAQUS 中定义复合材料损伤的方式完全遵循相应的独立方法。本教程包专为以下用户定制: Abaqus复合材料 宏观建模。本课程提供 5 个不同的单向复合材料实例,帮助您掌握单向复合材料仿真和 Abaqus 复合材料层合板损伤建模。您可以在下方课程大纲中查看这些实例。.