Jack-up foundation analyses
این مثال، یک دکل جکآپ را بر روی یک فونداسیون ماسهای که تحت بارگذاری متناوب باد قرار دارد، شبیهسازی میکند.
در این صفحه بحث میشود:
هندسه و مدل
شرایط مرزی و بارگذاری
نتایج و بحث
فایلهای ورودی
منابع
ارقام
این مثال، یک دکل جکآپ را بر روی یک فونداسیون ماسهای که تحت بارگذاری متناوب باد قرار دارد، شبیهسازی میکند.
در این صفحه بحث میشود:
هندسه و مدل
شرایط مرزی و بارگذاری
نتایج و بحث
فایلهای ورودی
منابع
ارقام
فایلهای ورودی
این مثال نشان میدهد که چگونه میتوان با استفاده از قابلیت بارگذاری انفجار در Abaqus/Explicit، سازههای بهتری ساخت که در برابر بارهای انفجاری مقاومت کنند .
ویژگیهای زیر در Abaqus نشان داده شده است:
اعمال بارگذاری انفجاری CONWEP ،
مقایسه نتایج محاسباتی با استفاده از Abaqus/Explicit و اندازهگیریهای تجربی تغییر شکل سازههای ساندویچی تحت بارهای انفجاری، و
نشان دادن یک مثال کلی از تحلیل غیرخطی یک سازه ساندویچی.
در این صفحه بحث میشود:
توضیحات برنامه
رویکردهای مدلسازی و تکنیکهای شبیهسازی در آباکوس
موارد ۱ تا ۳: صفحه توپر با المانهای پوستهای
موارد ۴ تا ۶: صفحه صلب با المانهای پیوسته سهبعدی
موارد ۷-۹: ساختار صفحه ساندویچی
موارد اضافی
بحث نتایج و مقایسه موارد
فایلهای ورودی
منابع
جداول
ارقام
محصولات Abaqus/Explicit
توضیحات برنامه
طرحهای سازهای مدرن میتوانند برای محافظت از سیستمهای مختلفی که در برابر بارهای انفجاری بزرگ آسیبپذیر هستند، مورد استفاده قرار گیرند. سازههای ساندویچی دسته خاصی از سازههای مدرن هستند که میتوانند برای چنین کاربردهایی مورد بررسی قرار گیرند.
فایلهای ورودی
این مثال نشان میدهد که چگونه میتوان از آباکوس برای پیشبینی پاسخ بلندمدت سازههای غوطهوری که تحت بارگذاری موج ناشی از انفجار زیر آب ( UNDEX ) قرار دارند، استفاده کرد.
در این صفحه بحث میشود:
شرح مسئله و هندسه
مدل
کوپلینگ سیال-سازه و بارگذاری موج ضربهای
نتایج و بحث
فایلهای ورودی
منابع
ارقام
تأکید بر حرکات دینامیکی سازه، طبیعتاً منجر به استفاده از تیرها برای مدلسازی سازه، به جای المانهای صلب یا پوستهای، میشود. این دسته از مسائل با حرکات دینامیکی سازه در سرعتهایی بسیار کندتر از سرعت موج آکوستیک در سیال مشخص میشوند، به طوری که سیال را میتوان به عنوان یک محیط تراکمناپذیر مدلسازی کرد. مفهوم مدلسازی سیال به این روش، کاهش تأثیر آن بر سازه به یک “جرم اضافه” بر تیر است.
امواج فشار کروی مرتبط با انفجار زیر آب ( UNDEX ) با دو مرحله مجزا مشخص میشوند. مرحله اول، که بسیار کوتاه است، موج اولیه تولید شده توسط انفجار است. این مرحله شامل افزایش بسیار شدید به مقدار فشار مشخص و به دنبال آن کاهش تدریجیتر است. در مرحله دوم بارگذاری، گاز تولید شده توسط ماده منفجره تا حداکثر حجم منبسط میشود، که در آن فشار سیال اطراف، آن را به سمت خود بازمیگرداند. در یک حجم حداقلی، سیستم گاز و سیال یک پالس فشار دیگر منتشر میکند و حباب گاز دوباره منبسط میشود. این فرآیند ممکن است بارها تکرار شود و باعث ایجاد چندین پالس فشار شود. همانطور که حباب گاز نوسان میکند، تحت تأثیر شناوری نیز عمل میکند و باعث حرکت ناپایدار در خلاف جهت نیروی جاذبه میشود.
فایلهای ورودی
این مثال، حل میدان آکوستیک در مجاورت یک صدا خفه کن در هوا ناشی از ارتعاشات پوسته صدا خفه کن را نشان میدهد. محاسبات دینامیکی حالت پایدار و گذرا با استفاده از هر دو روش برهمکنش آکوستیک-جامد کاملاً کوپل شده و کوپل شده متوالی در Abaqus انجام میشوند. در حالت کوپل شده کامل، محیط جامد صدا خفه کن مستقیماً در یک تحلیل به هوای محصور و اطراف کوپل میشود. در حالت کوپل شده متوالی، ارتعاشات صدا خفه کن مستقل از اثرات بارگذاری هوای اطراف در نظر گرفته میشوند، در حالی که ارتعاشات آکوستیک هوای اطراف توسط حرکت صدا خفه کن ایجاد میشوند. این امر امکان حل مسائل ارتعاش صدا خفه کن و تابش آکوستیک را به ترتیب و با استفاده از روش زیرمدلسازی در Abaqus فراهم میکند. نتایج مدل کوپل شده متوالی با مقایسه آنها با نتایج حاصل از روش کوپل شده کامل تأیید میشوند.
در این صفحه بحث میشود:
مدلسازی کامل در مقابل مدلسازی جزئی در آباکوس
هندسه و مدل
نتایج و بحث
فایلهای ورودی
جداول
ارقام
مدلسازی کامل در مقابل مدلسازی جزئی در آباکوس
مدل کاملاً کوپل شده شامل تأثیر فشار آکوستیک در هوای اطراف است که در طول ارتعاش سیستم، بدنه صدا خفه کن را بارگذاری میکند. هنگام مدلسازی آکوستیک سازههای فلزی در هوا، مانند این مورد، چنین بارگذاری فشار آکوستیکی اغلب در مقایسه با سایر نیروهای موجود در سازه ناچیز است. در این شرایط میتوان از قابلیت زیرمدلسازی استفاده کرد. بخشی از سیستم تعاملی که تحت تأثیر دیگری قرار نمیگیرد، به عنوان مدل “کلی” در نظر گرفته میشود، در حالی که بخشی که راهحل آن به شدت به راهحل دیگری وابسته است، به عنوان “زیرمدل” در نظر گرفته میشود. البته در مورد تحلیل آکوستیک، این نامگذاری به سلسله مراتب راهحلها اشاره دارد، نه اندازههای هندسی مدلها.
وقتی کوپلینگ متوالی از نظر فیزیکی مناسب باشد، استفاده از آن نسبت به یک راهحل کاملاً کوپلینگ شده، مزیت عملکردی ارائه میدهد. دو مسئله، که هر کدام کوچکتر از مسئله کاملاً کوپلینگ شده هستند، از نظر محاسباتی ارزانتر هستند. اگر کاربرد روش راهحل کوپلینگ متوالی نامشخص باشد، کاربر باید محاسبات تست مشخصه را در محدوده فرکانسی مورد نظر انجام دهد. اگر این محاسبات تفاوت کمی بین راهحلهای کاملاً کوپلینگ شده و متوالی نشان دهند، میتوان از روش کوپلینگ متوالی که ارزانتر است استفاده کرد.
فایلهای ورودی
این مثال نشان میدهد که چگونه میتوان از Abaqus/Explicit برای پیشبینی پاسخ گذرای یک سازه بزرگ و پیچیده تحت بارگذاری موج ضربهای ناشی از انفجار زیر آب ( UNDEX ) استفاده کرد.
در این صفحه بحث میشود:
شرح مسئله و هندسه
روش اجرا
مدل کوچکشده
نتایج و بحث
فایلهای ورودی
منابع
ارقام
مدلسازی سازههای بزرگ زیر آب که در معرض بارهای ضربهای قرار دارند، معمولاً منجر به مدلهای عددی با محاسبات فشرده میشود که به منابع محاسباتی قابل توجهی نیاز دارند. یک مدل کامل زیردریایی که در دسترس عموم است، از طریق یک رویکرد مدلسازی اصلاح میشود که هزینههای محاسباتی را به حداقل میرساند و پاسخ دقیقی را در یک منطقه خاص مورد نظر به دست میآورد. در نتیجه، توجه ویژهای به جزئیات ساختاری در منطقه مورد نظر مربوطه میشود، در حالی که سادهسازیهایی برای کاهش هزینههای تحلیل در جاهای دیگر در نظر گرفته شده است.
سازه توسط یک موج برخوردی با دامنه پروفیل ضربه بارگذاری میشود. اگر یکپارچگی سازه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، یک فرض منطقی این است که بیشتر مناطق آسیبدیده در اطراف نقطه توقف قرار خواهند گرفت؛ بنابراین، باید توجه بیشتری به جزئیات مدلسازی به قسمت جلوی زیردریایی معطوف شود ( شکل ۱ و شکل ۵ ).
فایلهای ورودی
این مثال روشی را نشان میدهد که میتوانید برای طراحی یک مدل محاسباتی کارآمد از سازهای که تحت بارگذاری ضربهای قرار دارد، استفاده کنید.
در این صفحه بحث میشود:
توضیحات مدل
نتایج و بحث
فایلهای ورودی
منابع
جداول
ارقام
سازههایی که در معرض بارهای ضربهای قرار دارند، به دلیل محتوای فرکانس بالای سیگنال بارگذاری و خاصیت فیلتر پایینگذر شبکه اجزای محدود، نیاز به طراحی دقیق دارند. برای پرداختن به این مسائل، یک مدل سادهشده برای تخمین پارامترهای بهینه برای یک مدل دقیق، کارآمد و واقعبینانه مفید است.
فایلهای ورودی
این مثال نشان میدهد که چگونه میتوان از Abaqus/Explicit برای پیشبینی پاسخ گذرای سازههای غوطهوری که تحت بارگذاری موج ضربهای فشاری صوتی ناشی از انفجار زیر آب ( UNDEX ) قرار دارند، استفاده کرد.
در این صفحه بحث میشود:
شرح مسئله و هندسه
مدل آباکوس/صریح
کوپلینگ سیال-سازه و بارگذاری موج ضربهای
نتایج و بحث
فایلهای ورودی
منابع
جداول
ارقام
این دسته از مسائل با کوپلینگ قوی بین حرکات سازه و فشارهای آکوستیکی بر روی سطح مشترک خیس شده بین سیال خارجی و سازه مشخص میشوند. پاسخ سازه در یک سیستم آکوستیک-سازهای با کوپلینگ قوی را میتوان به صورت ترکیبی از موارد زیر توصیف کرد:
پاسخ فرکانس پایین که با طول موجهای ساختاری که به طور قابل توجهی کوتاهتر از طول موجهای صوتی مرتبط هستند، مشخص میشود. سیال خارجی روی سازه، جرم مؤثری به سازه روی سطح مشترک خیسشده اضافه میکند.
پاسخ فرکانس بالا که با طول موجهای ساختاری که به طور قابل توجهی طولانیتر از طول موجهای صوتی مرتبط هستند، مشخص میشود. سیال خارجی روی سازه به عنوان یک مکانیسم میرایی ساده عمل میکند، که در آن انرژی از طریق تابش صوتی از سازه دور میشود.
پاسخ فرکانسی متوسط که با طول موجهای ساختاری مشابه با طول موجهای صوتی مرتبط مشخص میشود. در این رژیم فرکانسی، سیال خارجی هم جرم افزوده و هم تأثیر میرایی تابشی بر سازه دارد.
موج فشار کروی مرتبط با بارگذاری ضربهای انفجار زیر آب ( UNDEX ) با یک جبهه بسیار شیبدار مشخص میشود که در آن حداکثر فشار در مدت زمان بسیار کوتاهی (زمان افزایش) به دست میآید. سپس فشار به صورت نمایی در مدت زمان بسیار طولانیتری کاهش مییابد. بنابراین، میتوان انتظار داشت که بارهای ضربهای UNDEX سازههای غوطهور را در محدوده فرکانسی وسیعی که شامل فرکانسهای پاسخ پایین، بالا و متوسط است، تحریک کنند. مرزهای سیال خارجی باید در فاصله کافی از سازه قرار گیرند تا پاسخ فرکانس پایین مناسب تضمین شود، در حالی که اندازه عناصر آکوستیک باید به اندازه کافی کوچک باشد تا به طور دقیق نشاندهنده انتشار امواج آکوستیک با فرکانس بالا به دور از سازه غوطهور باشد.
فایلهای ورودی
این مثال، استفاده از تکنیک شبیهسازی مشترک را برای جفت کردن مدلهای منطقی سطح سیستم و مدلهای سطح عملکردی در Dymola با یک مدل فیزیکی در Abaqus/Explicit نشان میدهد .
در این صفحه بحث میشود:
توضیحات برنامه
رویکردهای مدلسازی و تکنیکهای شبیهسازی در آباکوس
مورد ۱: تحلیل نویز سفید
مورد ۲: تحلیل درستی پاسخ
بحث نتایج و مقایسه موارد
فایلها
منابع
ارقام
توضیحات برنامه
دستگاههای تلفن همراه مانند تبلتها و تلفنهای هوشمند به طور فزایندهای به بخش مهمی از سبک زندگی ما تبدیل میشوند. یکی از ویژگیهای حیاتی که کیفیت کلی چنین دستگاهی را تعیین میکند، کیفیت صدای بلندگو است. رایجترین بلندگوی مورد استفاده در دستگاههای تلفن همراه بر اساس اصل انتقال سیمپیچ متحرک است، همانطور که توسط جکمن و همکاران (۲۰۰۹) توضیح داده شده است. یک میدان الکترومغناطیسی اعمال شده بر روی سیمپیچ صدا، یک نیروی محرکه مکانیکی (معروف به نیروی لورنتس) ایجاد میکند که با انتقال حرکت به دیافراگم، صدا را تولید میکند. چندین چالش طراحی کلیدی در انتخاب مبدل و محل قرارگیری آن وجود دارد. برخی از مسائل مهم که باید در طراحی سیستم صوتی به آنها پرداخته شود، در زیر مورد بحث قرار گرفته است.
فایلهای ورودی
این مثال، تأثیر کوپلینگ بین یک سازه و یک محیط آکوستیک را نشان میدهد. کوپلینگ بین یک سازه و یک محیط آکوستیک میتواند زمانی که برهمکنش جامد-سیال برای رفتار ارتعاشی کلی بدن یا سیال آکوستیک اساسی است، مشکلاتی ایجاد کند. نمونههای بارز چنین مشکلاتی شامل محفظههای بلندگو، مخازن پر از سیال، سیستمهای صدا خفه کن و محفظههای کابین خودرو است.
در این صفحه بحث میشود:
هندسه و مدل
نتایج و بحث
فایلهای ورودی
جداول
ارقام
فایلهای ورودی
این مثال، حل میدان آکوستیک در مجاورت یک صدا خفه کن در هوا ناشی از ارتعاشات پوسته صدا خفه کن را نشان میدهد. محاسبات دینامیکی حالت پایدار و گذرا با استفاده از هر دو روش برهمکنش آکوستیک-جامد کاملاً کوپل شده و کوپل شده متوالی در Abaqus انجام میشوند. در حالت کوپل شده کامل، محیط جامد صدا خفه کن مستقیماً در یک تحلیل به هوای محصور و اطراف کوپل میشود. در حالت کوپل شده متوالی، ارتعاشات صدا خفه کن مستقل از اثرات بارگذاری هوای اطراف در نظر گرفته میشوند، در حالی که ارتعاشات آکوستیک هوای اطراف توسط حرکت صدا خفه کن ایجاد میشوند. این امر امکان حل مسائل ارتعاش صدا خفه کن و تابش آکوستیک را به ترتیب و با استفاده از روش زیرمدلسازی در Abaqus فراهم میکند. نتایج مدل کوپل شده متوالی با مقایسه آنها با نتایج حاصل از روش کوپل شده کامل تأیید میشوند.
در این صفحه بحث میشود:
مدلسازی کامل در مقابل مدلسازی جزئی در آباکوس
هندسه و مدل
نتایج و بحث
فایلهای ورودی
جداول
ارقام
مدلسازی کامل در مقابل مدلسازی جزئی در آباکوس
مدل کاملاً کوپل شده شامل تأثیر فشار آکوستیک در هوای اطراف است که در طول ارتعاش سیستم، بدنه صدا خفه کن را بارگذاری میکند. هنگام مدلسازی آکوستیک سازههای فلزی در هوا، مانند این مورد، چنین بارگذاری فشار آکوستیکی اغلب در مقایسه با سایر نیروهای موجود در سازه ناچیز است. در این شرایط میتوان از قابلیت زیرمدلسازی استفاده کرد. بخشی از سیستم تعاملی که تحت تأثیر دیگری قرار نمیگیرد، به عنوان مدل “کلی” در نظر گرفته میشود، در حالی که بخشی که راهحل آن به شدت به راهحل دیگری وابسته است، به عنوان “زیرمدل” در نظر گرفته میشود. البته در مورد تحلیل آکوستیک، این نامگذاری به سلسله مراتب راهحلها اشاره دارد، نه اندازههای هندسی مدلها.
وقتی کوپلینگ متوالی از نظر فیزیکی مناسب باشد، استفاده از آن نسبت به یک راهحل کاملاً کوپلینگ شده، مزیت عملکردی ارائه میدهد. دو مسئله، که هر کدام کوچکتر از مسئله کاملاً کوپلینگ شده هستند، از نظر محاسباتی ارزانتر هستند. اگر کاربرد روش راهحل کوپلینگ متوالی نامشخص باشد، کاربر باید محاسبات تست مشخصه را در محدوده فرکانسی مورد نظر انجام دهد. اگر این محاسبات تفاوت کمی بین راهحلهای کاملاً کوپلینگ شده و متوالی نشان دهند، میتوان از روش کوپلینگ متوالی که ارزانتر است استفاده کرد.
فایلهای ورودی
مرجع نیازمندی های مختلف درباره نرم افزار آباکوس، تمرین، مثال، انجام پروژه، اجاره ابررایانه برای اجرای آباکوس
تهران، ميدان ولي عصر ، دانشکده مكانيك امیرکبیر ، طبقه منفی یک، مرکز نوآوری – کدپستی 1591630043
02188769296
09022113687
شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 20
پنج شنبه: 8 تا 18
