Permafrost thawing–pipeline interaction

این مثال، استفاده از قابلیت مدل‌سازی جابجایی فشار منفذی-دما کوپل شده در Abaqus/Standard را برای مدل‌سازی اثرات نشست ناشی از ذوب که معمولاً در خطوط لوله نسبتاً گرم مدفون در لایه منجمد دائمی رخ می‌دهد، نشان می‌دهد.

در این صفحه بحث می‌شود:

توضیحات برنامه
رویکردهای مدل‌سازی و تکنیک‌های شبیه‌سازی در آباکوس
فایل‌های ورودی
منابع
جداول
ارقام
محصولات آباکوس/استاندارد

توضیحات برنامه
نشست ناشی از ذوب شدن یخ عموماً در آب‌های کم‌عمق و در گذرگاه‌های ساحلی رخ می‌دهد، جایی که خاک منجمد متصل به یخ، زیر خط لوله قرار دارد (Xu و همکاران، ۲۰۰۹). به دلیل گرمای آزاد شده از خط لوله نسبتاً گرم، خاک منجمد اطراف ممکن است به تدریج در طول سال‌ها کار ذوب شود و یک حباب ذوب ناشی از ذوب شدن یخ ایجاد کند. به طور کلی اعتقاد بر این است که ظرفیت تحمل بار خاک در نتیجه تشکیل ذوب کاهش می‌یابد، که به نوبه خود (در نتیجه وزن خاک بالای آن) می‌تواند منجر به تغییر شکل و تنش بیش از حد در خط لوله شود که در نهایت به آسیب آن منجر می‌شود.

دو مکانیسم اصلی رفتار مسئله را کنترل می‌کنند: انتقال حرارت از خط لوله گرم به خاک منجمد اطراف که منجر به ذوب شدن خاک منجمد و انتشار سیال منفذی و تحکیم مرتبط با آن در توده خاک ذوب شده اطراف خط لوله می‌شود. این تحلیل با استفاده از دو رویکرد انجام می‌شود. رویکرد اول، رویکرد ترتیبی است که در آن فرآیند ذوب شدن خاک منجمد به عنوان یک تحلیل انتقال حرارت خالص در نرم‌افزار Abaqus مدل‌سازی می‌شود و دمای حاصل برای انجام تحلیل تحکیم خاک استفاده می‌شود. رویکرد دوم، رویکرد کاملاً کوپل شده است که در آن مسائل انتقال حرارت و تحکیم خاک به صورت کاملاً کوپل شده در یک تحلیل واحد حل می‌شوند. این رویکرد از المان‌های کوپل شده دما-فشار منفذی استفاده می‌کند که علاوه بر میدان‌های جابجایی و فشار منفذی، میدان دما را به عنوان یک درجه آزادی گره‌ای حل می‌کنند. نتایج به دست آمده با استفاده از این دو رویکرد مقایسه شده و مزایای استفاده از یک رویکرد کاملاً کوپل شده مورد بحث قرار گرفته است. مدل ارائه شده در اینجا از Xu و همکاران (۲۰۰۹) اقتباس شده است، که در آن از رویکرد اول به تنهایی برای بررسی این مسئله استفاده شده است.

Hydraulically induced fracture in a wellbore

این مثال استفاده از المان‌های چسبنده فشار منفذی و المان‌های لوله سیال را برای مدل‌سازی شروع و باز شدن ترک‌های هیدرولیکی ایجاد شده در نزدیکی گمانه چاه نفت نشان می‌دهد. با تکنیک نشان داده شده در این بخش، می‌توانید تأثیر کمی فرآیند شکست هیدرولیکی بر بهره‌وری چاه را ارزیابی کنید.

در این صفحه بحث می‌شود:

شرح مشکل
هندسه و مدل
شرایط اولیه
بارگذاری و شرایط مرزی
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
ارقام


  • exa_hydrfracture.inp

    تحلیل شکست هیدرولیکی.

  • exa_hydrfracture.f

    زیرروال‌های کاربر
    DISP، DLOAD، SIGINI،
    UPOREP، UFLUIDLEAKOFF و
    VOIDRI.

  • exa_hydrfracture-flpipe.inp

    تحلیل شکست هیدرولیکی با در نظر گرفتن جریان در چاه مدل‌سازی‌شده
    با المان‌های لوله سیال.

  • exa_hydrfracture-pipe.f

    زیرروال‌های کاربر
    DISP، DLOAD، SIGINI،
    UPOREP، UFLUIDLEAKOFF،
    VOIDRI و
    UFLUIDCONNECTORVALVE.

Analysis of a pipeline buried in soil

این مثال، استفاده از المان‌های اندرکنش لوله-خاک را برای مدل‌سازی یک خط لوله مدفون در معرض حرکت بزرگ زمین تأیید می‌کند.

در این صفحه بحث می‌شود:

شرح مشکل
مواد
بارگیری
راه حل مرجع
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
منابع
ارقام

خطوط لوله نفت و گاز معمولاً برای ایجاد حفاظت و پشتیبانی در زمین دفن می‌شوند. خطوط لوله مدفون ممکن است در نتیجه جابجایی‌های نسبی زمین در امتداد طول خود، بارگذاری قابل توجهی را تجربه کنند. چنین حرکت بزرگ زمینی می‌تواند ناشی از گسلش، رانش زمین، شکست شیب‌ها و فعالیت‌های لرزه‌ای باشد.

نرم‌افزار Abaqus کتابخانه‌ای از المان‌های اندرکنش لوله-خاک ( PSI ) را برای مدل‌سازی اندرکنش بین یک خط لوله مدفون و خاک اطراف آن ارائه می‌دهد. خود خط لوله با هر یک از المان‌های تیر، لوله یا زانویی موجود در کتابخانه المان Abaqus/Standard مدل‌سازی می‌شود . رفتار زمین و اندرکنش خاک-لوله با المان‌های اندرکنش لوله-خاک مدل‌سازی می‌شوند. این المان‌ها فقط در گره‌های خود دارای درجات آزادی جابجایی هستند. یک طرف یا لبه المان، گره‌های مشترکی با المان تیر، لوله یا زانویی زیرین که خط لوله را مدل‌سازی می‌کند، دارد. گره‌های لبه دیگر، نشان‌دهنده یک سطح میدان دور، مانند سطح زمین، هستند و برای تعیین حرکت زمین در میدان دور استفاده می‌شوند. این المان‌ها به تفصیل در المان‌های اندرکنش لوله-خاک شرح داده شده‌اند .

هدف از این مثال، تعیین وضعیت تنش در امتداد طول یک خط لوله مدفون بی‌نهایت طولانی است که در معرض حرکت بزرگ گسل به میزان ۱.۵۲ متر (۵.۰ فوت) قرار دارد، همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است . خط لوله گسل را با زاویه ۹۰ درجه قطع می‌کند. نتایج با نتایج حاصل از یک تحلیل مستقل، همانطور که در زیر توضیح داده شده است، مقایسه می‌شوند.

Axisymmetric simulation of an oil well

این مثال، نشست خاک نزدیک یک چاه نفت را شبیه‌سازی می‌کند. فرض بر این است که نفت مورد نظر برای پمپاژ معمولی بسیار غلیظ است. بنابراین، بخار در خاک مجاور چاه تزریق می‌شود تا دما را افزایش و ویسکوزیته نفت را کاهش دهد. در نتیجه، خزش به یک جزء مهم در تغییر شکل غیرالاستیک خاک و در پیش‌بینی اثرات پمپاژ نفت تبدیل می‌شود. پنج سال پمپاژ نفت شبیه‌سازی شده است. این تحلیل جابجایی/نفوذ کوپل شده، استفاده از Abaqus را برای حل مسائلی شامل جریان سیال از طریق یک محیط متخلخل اشباع، خواص غیرالاستیک مواد با رفتار خزشی وابسته به زمان و بارگذاری حرارتی نشان می‌دهد. هیچ داده تجربی برای مقایسه با نتایج عددی این مثال وجود ندارد.

در این صفحه بحث می‌شود:

هندسه و مدل
شرایط اولیه
بارگیری
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
جداول
ارقام

Calculation of phreatic surface in an earth dam

این مثال، استفاده از Abaqus را برای حل جریان در یک محیط متخلخل نشان می‌دهد که در آن جریان سیال در یک میدان گرانشی رخ می‌دهد و تنها بخشی از منطقه کاملاً اشباع شده است، بنابراین محل سطح فریاتیک بخشی از راه‌حل است. چنین مسائلی در هیدرولوژی رایج هستند (به عنوان مثال، مسئله افت چاه، که در آن سطح فریاتیک یک آبخوان باید بر اساس نرخ پمپاژ در مکان‌های خاص چاه تعیین شود) و در برخی از مسائل طراحی سد، مانند این مثال. رویکرد اساسی از قابلیت Abaqus برای انجام تحلیل‌های جزئی و کاملاً اشباع شده بهره می‌برد: سطح فریاتیک در مرز قسمت کاملاً اشباع مدل قرار دارد. این رویکرد این مزیت را دارد که ناحیه مویرگی، درست بالای سطح فریاتیک، نیز شناسایی می‌شود.

در این صفحه بحث می‌شود:

شرایط مرزی
هندسه و مدل
مواد
بارگیری و کنترل‌ها
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
منابع
ارقام

Plane strain consolidation

این مسئله یک مورد تحکیم خطی و دوبعدی را بررسی می‌کند: تاریخچه نشست یک نوار خاک نیمه‌بارگذاری‌شده.

بیشتر مسائل تحکیم مورد توجه عملی، دو یا سه بعدی هستند، به طوری که راه‌حل‌های یک بعدی ارائه شده توسط نظریه تحکیم ترزاقی فقط به عنوان شاخص‌هایی از میزان و نرخ نشست مفید هستند. این مورد خاص برای نشان دادن تحکیم دو بعدی انتخاب شده است زیرا یک راه‌حل دقیق در دسترس است (گیبسون و همکاران، ۱۹۷۰)، بنابراین تأیید این قابلیت در آباکوس را فراهم می‌کند .

در این صفحه بحث می‌شود:

هندسه و مدل
گام زمانی
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
منابع
ارقام

Diffusion toward an elastic crack tip

این مثال‌ها از یک مسئله دوبعدی برای تأیید قابلیت انتشار جرم به کمک تنش و به صورت متوالی کوپل شده در نرم‌افزار آباکوس استفاده می‌کنند . یک صفحه ترک‌خورده از مرکز که از آلیاژ فولاد Cr-Mo با نسبت ۲ ۱/۴ ساخته شده است، در یک محیط غنی از هیدروژن تحت بارگذاری انتهایی قرار می‌گیرد. هیدروژن توسط تنش‌های هیدرواستاتیکی بالا به ناحیه نوک ترک کشیده می‌شود و ممکن است به رشد ترک ناشی از تردی هیدروژنی کمک کند. در این مثال، ما به جنبه انتشار هیدروژن در مسئله می‌پردازیم.

در این صفحه بحث می‌شود:

هندسه و مدل
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
منابع
ارقام


  • difftocrack_quarterpstress.inp

    تحلیل تنش درجه دوم با فاصله یک‌چهارم نقطه در نوک ترک. این تحلیل فایل نتایج مورد استفاده در
    difftocrack_linearmassdiff1.inp و
    difftocrack_quarterpmassdiff.inp
    را تولید می‌کند.

  • difftocrack_linearmassdiff1.inp

    تحلیل انتشار جرم خطی که داده‌های نتایج را از
    difftocrack_quarterpstress.inp
    می‌خواند.

  • difftocrack_stress.inp

    تحلیل تنش با المان‌های درجه دوم (بدون فاصله یک‌چهارم نقطه‌ای). این تحلیل فایل نتایج مورد استفاده در
    difftocrack_massdiff.inp
    را می‌نویسد.

  • difftocrack_massdiff.inp

    تحلیل انتشار جرم با المان‌های درجه دوم که تنش‌های فشاری معادل را از
    difftocrack_stress.inp
    می‌خواند.

  • difftocrack_quarterpmassdiff.inp

    تحلیل نفوذ جرم با المان‌های درجه دوم و فاصله یک‌چهارم نقطه‌ای که تنش‌ها را از
    difftocrack_quarterpstress.inp
    می‌خواند.

  • difftocrack_linearstress.inp

    تحلیل تنش با المان‌های خطی. این تحلیل فایل نتایج مورد استفاده در
    difftocrack_linearmassdiff2.inp
    را می‌نویسد.

  • difftocrack_linearmassdiff2.inp

    تحلیل انتشار جرم با المان‌های خطی که تنش‌های فشاری معادل را از
    difftocrack_linearstress.inp
    می‌خواند.

  • difftocrack_node.inp

    داده‌های گره برای تمام تحلیل‌ها.

  • difftocrack_quad_elements.inp

    داده‌های المان برای تحلیل با المان‌های درجه دوم.

  • difftocrack_linear_elements.inp

    داده‌های المان برای تحلیل با المان‌های خطی.

Hydrogen diffusion in a vessel wall section

این مثال از یک مسئله تک‌بعدی برای تأیید قابلیت انتشار جرم در نرم‌افزار Abaqus استفاده می‌کند . مسئله فیزیکی مورد بررسی در اینجا، دیواره پوسته یک مخزن تحت فشار ساخته شده از فلز پایه آلیاژ فولاد Cr-1 Mo با ضخامت ۲ ۱/۴ اینچ و روکش جوش داخلی از جنس فولاد ضد زنگ نوع ۳۴۷ است. این مخازن معمولاً در دماهای بالا و تحت شرایط فشار بالا استفاده می‌شوند. در چنین شرایط کاری، هیدروژن در آلیاژها حل می‌شود (Fujii و همکاران، ۱۹۸۲) و در طول خنک شدن ممکن است باعث جدا شدن روکش جوش از فلز پایه و احتمالاً شروع ترک و رشد آن در فلز پایه به دلیل تردی هیدروژن شود. در این مثال، ما به جنبه انتشار هیدروژن در مسئله می‌پردازیم.

در این صفحه بحث می‌شود:

شرح مشکل
هندسه و مدل
گام زمانی
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
منابع
ارقام

شرح مشکل
این مسئله در شکل ۱ نشان داده شده است و شامل بخشی از دیواره مخزن است که از یک فلز پایه به ضخامت ۲۰۰ میلی‌متر و یک فلز جوش به ضخامت ۵ میلی‌متر تشکیل شده است. این مسئله یک بعدی است و تنها گرادیان آن در ضخامت دیواره است. هدف از این تحلیل، پیش‌بینی تغییر غلظت هیدروژن در ضخامت دیواره در حین خنک شدن ناشی از خاموشی است.


  • difftocrack_quarterpstress.inp

    تحلیل تنش درجه دوم با فاصله یک‌چهارم نقطه در نوک ترک. این تحلیل فایل نتایج مورد استفاده در
    difftocrack_linearmassdiff1.inp و
    difftocrack_quarterpmassdiff.inp
    را تولید می‌کند.

  • difftocrack_linearmassdiff1.inp

    تحلیل انتشار جرم خطی که داده‌های نتایج را از
    difftocrack_quarterpstress.inp
    می‌خواند.

  • difftocrack_stress.inp

    تحلیل تنش با المان‌های درجه دوم (بدون فاصله یک‌چهارم نقطه‌ای). این تحلیل فایل نتایج مورد استفاده در
    difftocrack_massdiff.inp
    را می‌نویسد.

  • difftocrack_massdiff.inp

    تحلیل انتشار جرم با المان‌های درجه دوم که تنش‌های فشاری معادل را از
    difftocrack_stress.inp
    می‌خواند.

  • difftocrack_quarterpmassdiff.inp

    تحلیل نفوذ جرم با المان‌های درجه دوم و فاصله یک‌چهارم نقطه‌ای که تنش‌ها را از
    difftocrack_quarterpstress.inp
    می‌خواند.

  • difftocrack_linearstress.inp

    تحلیل تنش با المان‌های خطی. این تحلیل فایل نتایج مورد استفاده در
    difftocrack_linearmassdiff2.inp
    را می‌نویسد.

  • difftocrack_linearmassdiff2.inp

    تحلیل انتشار جرم با المان‌های خطی که تنش‌های فشاری معادل را از
    difftocrack_linearstress.inp
    می‌خواند.

  • difftocrack_node.inp

    داده‌های گره برای تمام تحلیل‌ها.

  • difftocrack_quad_elements.inp

    داده‌های المان برای تحلیل با المان‌های درجه دوم.

  • difftocrack_linear_elements.inp

    داده‌های المان برای تحلیل با المان‌های خطی.

Prediction of cure-induced spring-in of an angle bracket

این مثال، استفاده از فناوری چندمقیاسی همراه با مدل‌سازی پخت در Abaqus/Standard را برای مدل‌سازی تغییر شکل فنری ناشی از پخت در یک براکت زاویه‌ای نشان می‌دهد.

این مثال ویژگی‌ها و تکنیک‌های زیر را در Abaqus نشان می‌دهد :

مدل‌سازی پخت کامپوزیت در Abaqus/Standard ؛
یک مدل ویسکوالاستیسیته با وابستگی ساده ترمورئولوژیکی به دما و درجه پخت؛
استفاده از یک مدل ماده چندمقیاسی برای همگن‌سازی خواص حرارتی، شیمیایی و مکانیکی؛
یک روش جابجایی حرارتی کاملاً کوپل شده برای مدل‌سازی پاسخ گذرای کامپوزیت در طول پخت؛ و
تکنیک تغییر مدل برای حذف تعاریف تماس برای پیش‌بینی تغییر شکل فنری.
علاوه بر این، رویکرد کاملاً کوپل شده را با یک رویکرد کوپل شده متوالی مقایسه می‌کند.
در این صفحه بحث می‌شود:

توضیحات برنامه
رویکردهای مدل‌سازی و تکنیک‌های شبیه‌سازی در آباکوس
فایل‌های ورودی
منابع
جداول
ارقام

فایل‌های ورودی

Modeling the Watts test of adhesives

این مثال نحوه مدل‌سازی فرآیند پخت چسب‌ها را با استفاده از قابلیت‌های مدل‌سازی پخت در Abaqus/Standard نشان می‌دهد .

این مثال ویژگی‌ها و تکنیک‌های زیر در Abaqus را نشان می‌دهد :

قابلیت‌های مدل‌سازی درمان؛
استفاده از مدل ماده‌ی ترمورئولوژیکی ساده ( TRS ) برای در نظر گرفتن وابستگی به دما و وابستگی به درجه‌ی پخت در یک ماده‌ی ویسکوالاستیک؛
استفاده از انبساط حرارتی مماس برای تعریف ضریب انبساط حرارتی؛ و
با در نظر گرفتن وابستگی حرارتی و شیمیایی خواص مکانیکی در یک تحلیل کاملاً کوپل شده دما-جابجایی.
در این صفحه بحث می‌شود:

توضیحات برنامه
رویکردهای مدل‌سازی و تکنیک‌های شبیه‌سازی در آباکوس
فایل‌های ورودی
منابع
جداول
ارقام

توضیحات برنامه
چسب‌ها معمولاً در صنایع هوافضا، خودرو و الکترونیک استفاده می‌شوند. چسب‌های ساختاری به دلیل ویژگی‌های خاص خود (به عنوان مثال، مقاومت در برابر خوردگی، نسبت استحکام به وزن بالا و کاهش آسیب حرارتی و مکانیکی به زیرلایه‌ها) نسبت به روش‌های اتصال مکانیکی مانند جوشکاری ترجیح داده می‌شوند.

وقتی چسب‌ها اعمال می‌شوند، معمولاً تحت یک فرآیند پخت قرار می‌گیرند. اتصال عرضی زنجیره‌های پلیمری طی یک واکنش شیمیایی برگشت‌ناپذیر شکل می‌گیرد و ماده از یک مایع چسبناک به یک جامد لاستیکی تبدیل می‌شود و در نهایت به یک جامد شیشه‌ای سرد می‌شود. گرمای تولید شده در طول فرآیند پخت می‌تواند باعث انبساط حرارتی ماده شود و اتصال عرضی پلیمرها می‌تواند باعث انقباض ماده شود. کرنش‌های حرارتی و شیمیایی ایجاد شده در طول فرآیند پخت می‌توانند به طور بالقوه اجزای پیوند یافته را تضعیف کنند.

شبیه‌سازی فرآیند پخت برای طراحی بهتر شرایط پخت به منظور کاهش کرنش‌ها و تنش‌های باقیمانده در چسب‌ها، مهم است. آزمایش واتس ( واتس و کش، ۱۹۹۱ ) یک آزمایش پخت ساده است که برای اعتبارسنجی فرآیند مدل‌سازی پخت با مقایسه پیش‌بینی‌های شبیه‌سازی با اندازه‌گیری‌های تجربی طراحی شده است.

فایل‌های ورودی