该软件包旨在教授特定科目

基于兰姆波信号的金属疲劳裂纹预测机器学习

原价为:€ 220.0。当前价格为:€ 176.0。

本课程包向参与者介绍如何使用…… 机器学习裂缝检测 预测技术 金属疲劳裂纹 利用兰姆波信号数据研究铝搭接接头的裂纹扩展。参与者将使用 PHM 2019 铝搭接接头疲劳数据集,进行基于信号的特征提取,并构建集成学习模型来估计裂纹扩展。通过理论讲解和 Python 实践操作,学习者将获得应用该技术的实践经验。 利用机器学习进行裂缝检测 以及其他用于金属结构结构健康监测 (SHM) 和预测性维护的数据驱动方法。.

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。.

Abaqus疲劳仿真+完整理论

欧元 320.0
本教程包提供了全面的指导,内容包括: 利用Abaqus进行低周疲劳(LCF)仿真和分析. 该课程专为希望了解和模拟材料在重复、高应力、低周载荷条件下退化和失效的工程师、研究人员和学生而设计。课程将理论见解与实际应用相结合,涵盖低周疲劳基础知识、塑性应变、滞后能和损伤累积。它提供模拟块体材料和界面疲劳的实践经验,并运用直接循环分析、Paris定律、VCCT和XFEM等技术。三个研讨会提供关于分层扩展模拟、二维裂纹扩展和钢材三维低周疲劳裂纹扩展的循序渐进指导,确保概念的实际应用。.

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。.

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。.

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。.

利用Abaqus脚本进行微动疲劳失效仿真

欧元 290.0

本软件包提供了一套关于如何使用 Abaqus 进行微动疲劳失效模拟的全面教程。它将理论知识与有限元方法 (FEM) 模拟的实际应用相结合,并通过详细的课程讲解和互动式研讨会指导用户。实际上,本软件包专注于在 Abaqus 中开发二维微动疲劳模型,其核心内容涵盖三个方面:使用专门设计的网格划分方法创建模型、开发用于详细分析的自定义场输出,以及通过 Python 脚本实现参数的自动选择和后处理。.

在本教程中,学员将掌握微动疲劳失效仿真的关键方面。教程内容涵盖从网格细化技术和步长控制优化到完整工作流程自动化的基础知识。该程序独特地集成了命令行操作,用于提取场输出和修改仿真参数。例如,我们可以参考摩擦系数(CoF)。用户在理解微动疲劳失效现象的基本原理的同时,还能获得创建稳健模型的实践经验。.

完成课程后,学员将掌握独立开发和分析微动疲劳失效模拟的技能。此外,他们还能实现后处理任务的自动化,并实施自定义分析参数,从而对机械系统的疲劳进行精确预测。.

如何使用 ABAQUS 文档

欧元 30.0

该软件包教你如何通过帮助查找类似问题并执行它们、理论、使用脚本和子程序等来模拟你的自定义问题。.

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。.

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.

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。.

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.

The videos become accessible three days after purchase

Items marked as “Coming soon” in the syllabus are not currently part of the package and will be added later as an update.

利用ABAQUS分析素混凝土和钢筋混凝土结构 | 实验验证

欧元 120.0
(6)

这套全面的培训课程包含四个不同的研讨会,重点讲解如何使用 ABAQUS 软件分析普通混凝土和纤维增强混凝土结构。课程面向专业人士、研究人员和学生,提供在各种条件下对混凝土结构进行建模、模拟和验证的实践学习机会。每个研讨会都深入探讨混凝土性能的特定方面,从抗弯强度到抗压强度,并融入最新的可持续实践,例如使用再生材料。该课程确保学员精通 ABAQUS 软件,提供实用的见解,并以经济高效的方式进行高级混凝土分析,从而设计出更安全、更耐用的基础设施。.

笔记: 只有第一次研讨会有视频。.

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.

纤维增强混凝土梁 | Abaqus 模拟

欧元 30.0
纤维增强混凝土 (FRC) 将纤维掺入混凝土基体中,以增强其力学性能。例如,我们可以参考抗拉强度、韧性和抗冲击性。这项创新降低了混凝土固有的脆性,使其更具延展性,并能承受更高的应力而不发生破坏。FRC 能够有效桥接裂缝并提高耐久性,使其成为高要求结构应用的理想选择,包括工业地板、路面、桥面和机场跑道。对 FRC 梁,特别是其弯曲性能进行精确分析,对于预测其在实际工况下的性能至关重要。我们使用功能强大的有限元分析软件 Abaqus 来模拟和分析这些梁。它能够深入揭示纤维含量、混凝土强度和配筋率如何影响结构性能。这些模拟结果为工程师、研究人员和学生提供了宝贵的数据,有助于 FRC 结构的设计和优化。.  

一种高效的具有任意裂纹的复合材料刚度退化模型 | Abaqus仿真

欧元 0.0
(4)
复合材料因其卓越的强度重量比和可定制的性能,在高性能应用中至关重要。它们广泛应用于航空航天、汽车和土木工程等领域。然而,其复杂的结构使其易受各种损伤机制的影响,例如隧道裂纹和分层,这些损伤会显著影响其结构完整性。准确的损伤预测对于有效使用和维护至关重要。传统方法通常依赖于大量的实验测试,但有限元分析 (FEA) 已成为一种重要的替代方法。Abaqus 凭借其全面的材料建模和可定制的子程序,在复合材料损伤建模方面尤为有效。本研究利用 Abaqus 开发了一种用于预测具有任意方向裂纹的复合材料层合板刚度退化的模型,从而深入了解各种载荷条件下的损伤扩展和刚度损失。为此,使用了 UEL、UMAT 和 DISP 子程序。此外,还提供了一个 Python 脚本,用于将模型导入 Abaqus。.  

基于纤维模型的高强度钢梁分析(Abaqus)

欧元 190.0
设计师们设计高强度钢梁,以提高承载能力并减轻重量,这对于抗震结构至关重要。精确的设计和高强度钢梁分析是解决局部问题的关键。 屈曲 以及低周疲劳。虽然实验方法成本高昂,但使用 ABAQUS 等工具进行数值模拟可以提供精确的分析和建模能力。例如,这包括应力-应变曲线的生成和循环加载方案。本项目主要提供 ABAQUS 建模教程,旨在改进高强度钢截面的设计和分析。为此,本教程讨论了材料属性定义、塑性模型和网格划分细节。.

非轴向隧道开裂层合板的先进有限元分析

欧元 0.0
(5)
本项目研究偏轴取向隧道裂纹层合板。重点关注层合板中沿与主纤维方向成一定角度扩展的裂纹。通过考察层厚、裂纹间距和材料属性等因素,本研究分析了这些因素如何影响裂纹扩展过程中的能量释放率和模式混合。本项目采用 Abaqus CAE 软件及其 UEL 和 UMAT 子程序对这些裂纹进行建模和分析,从而全面深入地了解各种载荷条件下的裂纹扩展机制。此外,本项目还使用 Python 脚本实现了整个仿真过程的自动化,包括几何体创建、模型属性定义、边界条件设置、输入文件生成和修改以及后处理等任务。因此,本项目能够计算裂纹轮廓和能量释放率。本项目为研究人员、工程师、学者和行业从业人员提供了宝贵的方法和对复合材料行为的深入理解。.

Abaqus 用户元素教程 | UEL 高级水平

欧元 270.0
(10)
用户单元 (UEL) 子程序(用户自定义单元)是 Abaqus 为用户提供的最高级别子程序。该子程序允许用户编写有限元模拟的基本构建模块。当用户想要实现 Abaqus 中没有的单元类型时,该子程序的功能尤为强大。利用该子程序,用户可以定义不同类型的形函数,引入 Abaqus 中没有的单元技术,或者模拟其他方法无法实现的多物理场行为。本 Abaqus 用户单元教程包将首先简要介绍用户单元子程序,然后讲解编写小应变力学分析子程序的理论和算法。首先,我们将重点介绍第一个示例中需要编程的 UEL 单元刚度矩阵和单元残差向量。我们还将介绍形函数和数值积分。接下来,我们将讨论 UEL 的输入和输出。第一个示例详细介绍了使用三角形、四边形、四面体和六面体单元,并采用缩减积分和全积分方案进行二维平面应变和三维模拟的通用子程序的开发过程。第二个示例演示了在 Abaqus/CAE 中构建与 UEL 兼容的模型的过程。它还演示了如何使用 UEL 应用复杂的边界条件,以及如何对包含标准单元和用户自定义单元的结构进行 Abaqus 分析。最终,用户可以使用此程序作为模板编写自己的 UEL 子程序。.

Theta保护蠕变模型 | 涡轮叶片蠕变寿命精确预测 | 涡轮叶片蠕变失效

欧元 250.0
(10)

蠕变是许多部件在长时间高温高应力工作条件下最主要的失效模式之一。现有商业分析软件(如Abaqus)中的蠕变模型不足以模拟蠕变的所有阶段,即初级、次级和三级蠕变。Theta投影法是一种便捷的方法,已被证明能够预测蠕变的所有阶段,特别是三级蠕变,因为三级蠕变阶段应变速率较高,容易导致内部损伤和断裂。本项目旨在开发一个Abaqus用户子程序,用于使用Theta投影法模拟部件的蠕变。本研究采用RWEvans(1984)提出的基于内部状态变量(如硬化、回复和损伤)累积的Theta投影法本构模型,并以此编写Fortran代码来实现用户子程序。通过测试用例并将结果与实验蠕变数据进行比较,验证了该用户子程序的有效性。然后通过用户子程序在 Abaqus 中对样品燃气轮机叶片(涡轮叶片蠕变)进行蠕变分析,并对结果进行解释。.

测试案例的结果验证了Theta投影法在预测蠕变所有一级、二级和三级阶段方面的准确性,优于Abaqus中现有的蠕变模型(涡轮叶片蠕变失效)。在插值和外推应力及温度条件下,采用稳健加权最小二乘回归材料常数的结果表明,该方法比现有模型更便于进行蠕变建模,且所需输入数据更少。蠕变分析结果不仅预测了蠕变寿命,还揭示了内部损伤的累积情况。因此,通过用户子程序在不同载荷条件下对部件进行蠕变建模,可以更可靠地预测蠕变寿命,并指出高蠕变应变区域,以便在设计初期进行改进。.

Abaqus收敛性教程 | Abaqus非线性与收敛性简介

欧元 120.0

本软件包介绍了Abaqus中的非线性问题和收敛性问题。Abaqus中的解收敛是指数值解不断改进直至达到稳定且精确状态的过程。收敛性至关重要,尤其是在处理非线性问题时;因此,分析人员必须了解各种非线性来源,并决定如何处理这些非线性以实现解的收敛。有时线性近似可能有效,而其他情况下,采用不同的数值方法也可能实现收敛。.

本教程将介绍不同的非线性源,并探讨线性问题和非线性问题之间的区别。掌握这些知识后,您可以判断是否可以使用线性近似来解决非线性问题。此外,您还将了解用于求解非线性问题的各种数值方法,例如牛顿-拉夫逊法。.

本软件包中的所有理论均在两个实践研讨会中进行应用。这些研讨会包括在 Abaqus 中对非线性行为进行建模及其收敛性研究,以及使用 Abaqus/CAE 中的现有材料和 UMAT 子程序检查不同数值技术的收敛性。.

移动荷载作用下轨道动态响应分析

欧元 190.0

铁路轨道承受着列车的移动荷载,这会导致轨道振动和性能退化。对这些振动的评估对于铁路轨道的设计至关重要。因此,轨道分析显得尤为重要。设计过程中需要考虑列车的允许速度和最大轴重。本文提供的模型创建了铁路轨道的三维几何模型,并以车轮的形式施加移动荷载。用户可以根据需要更改速度和材料属性,包括几何形状。.

连续钢筋混凝土路面(CRCP)分析

欧元 210.0
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连续钢筋混凝土路面(CRCP)在公路路面设计中的应用日益广泛,这主要得益于其卓越的性能。评估CRCP长期有效性的关键在于了解早期裂缝,而早期裂缝的形成也引起了公路部门的极大关注。本Abaqus连续钢筋混凝土路面建模项目旨在建立CRCP的精确设计参数,并分析裂缝模式的形成。通过考虑环境条件和CRCP收缩模型等应力因素,本项目为预测混凝土板内裂缝的萌生和扩展提供了宝贵的见解。这些见解对于提高CRCP结构的耐久性和性能至关重要,从而提升公路基础设施的效率和效能。.