Cask drop with foam impact limiter

این مثال، استفاده از شرط سرعت اولیه و تحلیل سازه‌ای حاوی مایع و فوم خردشونده برای جذب انرژی ضربه را نشان می‌دهد.

یک بشکه‌ی مهار تا حدی با سیال و یک محدودکننده‌ی ضربه‌ی فومی پر شده است. بسته‌ی کامل از فاصله‌ی ۹.۰۹ متر (۳۰ فوت) بر روی یک سطح صلب رها می‌شود که منجر به سرعت برخورد ۱۳.۳۵ متر بر ثانیه (۵۲۵.۳ اینچ بر ثانیه) می‌شود. نتایج تجربی و عددی برای این مسئله توسط Sauvé و همکاران (۱۹۹۳) گزارش شده است. نتایج عددی ارائه شده در مرجع با استفاده از یک شبکه‌ی المان محدود نسبتاً درشت به دست آمده است. در این مثال، نتایج برای همان شبکه‌ی درشت استفاده شده در مرجع و همچنین برای یک شبکه‌ی ریزتر ارائه شده است. هم شبکه‌های پیوسته و هم روش‌های ذرات نشان داده شده‌اند.

در این صفحه بحث می‌شود:

توضیحات مدل
توضیحات مواد
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
منابع
جداول
ارقام

فایل‌های ورودی

  • cask_drop_axi_cs.inp
    — مدل متقارن محوری درشت با استفاده از کنترل ترکیبی ساعت شنی.
  • cask_drop_3d_ocs.inp
    — مدل سه‌بعدی درشت با استفاده از سینماتیک متعامد و کنترل ترکیبی ساعت شنی.
  • cask_drop_3d_ocs_gcont.inp
    — مدل سه‌بعدی درشت با استفاده از سینماتیک متعامد و کنترل ساعت شنی ترکیبی و قابلیت تماس عمومی.
  • cask_drop_axi.inp
    — مش‌بندی متقارن محوری درشت با استفاده از کنترل‌های مقطع پیش‌فرض.
  • cask_drop_3d.inp
    — مش سه بعدی درشت با استفاده از کنترل‌های پیش‌فرض بخش.
  • cask_drop_3d_gcont.inp
    — مش سه‌بعدی درشت با استفاده از کنترل‌های بخش پیش‌فرض و قابلیت تماس عمومی.
  • cask_drop_axi_r_cs.inp
    — مدل متقارن محوری اصلاح‌شده با استفاده از کنترل ترکیبی ساعت شنی.
  • cask_drop_3d_r_ocs.inp
    — مدل سه‌بعدی اصلاح‌شده با استفاده از سینماتیک متعامد و کنترل ترکیبی ساعت شنی.
  • cask_drop_3d_r_ocs_gcont.inp
    — مدل سه‌بعدی اصلاح‌شده با استفاده از سینماتیک متعامد و کنترل ساعت شنی ترکیبی و قابلیت تماس عمومی.
  • cask_drop_axi_r.inp
    — مش متقارن محوری اصلاح‌شده با استفاده از کنترل‌های مقطع پیش‌فرض.
  • cask_drop_3d_r.inp
    — مش سه‌بعدی اصلاح‌شده با استفاده از کنترل‌های مقطع پیش‌فرض.
  • cask_drop_3d_r_gcont.inp
    — مش سه‌بعدی اصلاح‌شده با استفاده از کنترل‌های مقطع پیش‌فرض و قابلیت تماس عمومی.
  • cask_drop_3d_sph.inp
    — مدل سه‌بعدی با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار.

Collapse of a stack of blocks with general contact

این مثال، استفاده از قابلیت تماس عمومی را در شبیه‌سازی شامل تعداد زیادی از اجسام در حال تماس نشان می‌دهد. الگوریتم تماس عمومی، تعاریف بسیار ساده‌ای از تماس را با محدودیت‌های بسیار کمی در مورد انواع سطوح درگیر، امکان‌پذیر می‌سازد.

در این صفحه بحث می‌شود:

شرح مشکل
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
ارقام

فایل‌های ورودی

Seismic analysis of a concrete gravity dam

این مثال، کاربرد معمول مدل ماده‌ی پلاستیسیته آسیب‌دیده‌ی بتن را برای ارزیابی پایداری سازه‌ای و آسیب سازه‌های بتنی تحت بارگذاری دلخواه نشان می‌دهد.

ما تحلیلی از سد کوینا را در نظر می‌گیریم که در ۱۱ دسامبر ۱۹۶۷ تحت تأثیر زلزله‌ای به بزرگی ۶.۵ ریشتر قرار گرفت. این مسئله به این دلیل انتخاب شده است که توسط تعدادی از محققان، از جمله چوپرا و چاکرابارتی (۱۹۷۳)، باتاچارجی و لجر (۱۹۹۳)، غریب و تیناوی (۱۹۹۵)، سرورا و همکاران (۱۹۹۶) و لی و فنوز (۱۹۹۸)، به طور گسترده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در این صفحه بحث می‌شود:

شرح مشکل
خواص مواد
کنترل بارگذاری و محلول
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
منابع
جداول
ارقام

فایل‌های ورودی

فایل‌های ورودی Abaqus/Standard

  • koyna_freq.inp
    — تحلیل فرکانسی سد کوینا.
  • koyna_std.inp
    — تحلیل لرزه‌ای سد کوینا، شامل اندرکنش‌های هیدرودینامیکی.
  • koyna2_std.inp
    — تحلیل لرزه‌ای سد کوینا، بدون در نظر گرفتن اندرکنش‌های هیدرودینامیکی.
  • koyna_haccel.inp
    — رکورد شتاب عرضی زمین.
  • koyna_vaccel.inp
    — رکورد شتاب عمودی زمین.
  • addedmass_uel.f
    — زیرروال کاربر UEL که توسط koyna_std.inp برای مدل‌سازی تعاملات هیدرودینامیکی از طریق تکنیک جرم افزوده استفاده می‌شود.
  • koyna_std_to_xpl.inp
    — تحلیل وضعیت پیش از زلزله سد کوینا. این نتایج توسط koyna_xpl.inp وارد شده است.

فایل‌های ورودی Abaqus/Explicit

  • koyna_xpl.inp
    — تحلیل لرزه‌ای سد کوینا، بدون احتساب اندرکنش‌های هیدرودینامیکی؛ نیازمند وارد کردن نتایج از koyna_std_to_xpl.inp است.
  • koyna_hp_vdload.f
    — زیرروال کاربر VDLOAD که توسط koyna_xpl.inp برای تعیین فشار هیدرواستاتیک استفاده می‌شود.
  • koyna2_xpl_std.inp
    — تحلیل وضعیت پس از زلزله سد کوینا؛ نیاز به وارد کردن نتایج از koyna_xpl.inp دارد.

Crimp forming with general contact

این مثال، استفاده از قابلیت تماس عمومی را در شبیه‌سازی شامل تعداد زیادی از سطوح در حال تماس نشان می‌دهد. الگوریتم تماس عمومی، تعاریف بسیار ساده‌ای از تماس را با محدودیت‌های بسیار کمی در مورد انواع سطوح درگیر، امکان‌پذیر می‌سازد.

در این صفحه بحث می‌شود:

هندسه و مدل
تعریف تحلیل
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
منابع
ارقام

فایل‌های ورودی

  • crimp_gcont.inp
    — داده‌های ورودی برای این تحلیل. نام‌های سطوح برای شناسایی مناطق جهت انتساب ویژگی‌های تماسی استفاده می‌شوند.
  • crimp_assembly.inp
    — فایل خارجی که توسط این تحلیل به آن ارجاع داده شده است.
  • crimp_gcont_matsurf.inp
    — داده‌های ورودی برای این تحلیل. نام مواد برای شناسایی نواحی مورد نظر برای اختصاص خواص تماسی استفاده می‌شود.
  • crimp_assembly_matsurf.inp
    — فایل خارجی که توسط این تحلیل به آن ارجاع داده شده است.

Knee bolster impact with general contact

این مثال، استفاده از قابلیت تماس عمومی را در شبیه‌سازی شامل حرکت نسبی زیاد بین سطوح بالقوه در تماس نشان می‌دهد.

در این صفحه بحث می‌شود:

شرح مشکل
نتایج و بحث
تقدیر و تشکر
فایل‌های ورودی
ارقام

فایل‌های ورودی

  • زانوبند طبی.inp
    — داده‌های ورودی برای این تحلیل با استفاده از قابلیت تماس عمومی.
  • لوله تقویت زانو.inp
    — فایل ورودی برای تحلیل مشابه شامل المان‌های لوله و تماس عمومی.
  • knee_bolster_cpair.inp
    — داده‌های ورودی برای این تحلیل با استفاده از جفت‌های تماسی.
  • زانوبند_صاف_کش_دار.inp
    — فایل ورودی برای تحلیل مشابه شامل المان‌های لوله و جفت‌های تماس.
  • knee_bolster_nsm.inp
    — داده‌های ورودی برای این تحلیل با استفاده از قابلیت تماس عمومی و قابلیت جرم غیرساختاری برای توزیع جرم بالاتنه روی استخوان‌های لگن.
  • زانو_تقویت_کننده_ان_اس_ام_پایپ.inp
    — فایل ورودی برای تحلیل مشابه شامل المان‌های لوله، تماس عمومی و جرم غیرسازه‌ای.
  • تنظیم_وزن_تقویت_زانو.inp
    — داده‌های ورودی برای این تحلیل با استفاده از قابلیت تماس عمومی و تنظیم جرم برای توزیع جرم بالاتنه روی استخوان‌های لگن.
  • زانو_تقویت_جرم_تنظیم_لوله.inp
    — فایل ورودی برای تحلیل مشابه شامل المان‌های لوله، تماس عمومی و تنظیم جرم.
  • تقویت_زانو۱.inp
    — فایل خارجی که توسط این تحلیل به آن ارجاع داده شده است.
  • تقویت_زانو_ef2.inp
    — فایل خارجی که توسط این تحلیل به آن ارجاع داده شده است.
  • knee_bolster_ef3.inp
    — فایل خارجی که توسط این تحلیل به آن ارجاع داده شده است.

Explosive pipe closure

این مسئله مفاهیم زیر را نشان می‌دهد: سینماتیک تغییر شکل‌های بزرگ، معادلات حالت، ماده الاستیک-پلاستیک، تبدیلات، نقاط انفجار.

در این صفحه بحث می‌شود:

شرح مشکل
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
ارقام

فایل‌های ورودی

Modeling of an automobile suspension

این مثال، دقت المان‌های JOINTC و المان‌های رابط را در سازه‌ای که تحت حرکات چرخشی صلب قرار دارد، تأیید می‌کند. هدف ثانویه این مثال، نشان دادن استفاده از متغیرهای خروجی معادل حرکت جسم صلب در Abaqus/Standard است .

در این صفحه بحث می‌شود:

هندسه و مدل
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
ارقام
محصولات آباکوس/استاندارد

المان‌های JOINTC ( عنصر مفصل انعطاف‌پذیر ) می‌توانند برای مدل‌سازی برهمکنش بین دو گره که از نظر هندسی تقریباً منطبق هستند و نشان‌دهنده‌ی یک مفصل با سختی و/یا میرایی داخلی هستند، استفاده شوند. رفتار مفصل در یک سیستم مختصات محلی ( جهت‌گیری‌ها ) تعریف می‌شود. این سیستم با حرکت گره اول المان می‌چرخد و ممکن است شامل فنرها و ضربه‌گیرهای خطی یا غیرخطی باشد که به صورت موازی قرار گرفته‌اند و اجزای مربوط به جابجایی نسبی و چرخش نسبی در مفصل را به هم متصل می‌کنند. این ویژگی را می‌توان برای مدل‌سازی، به عنوان مثال، یک یاتاقان لاستیکی در سیستم تعلیق خودرو استفاده کرد.

در مدل المان رابط، المان‌های JOINTC با المان‌های رابط (به المان‌های رابط مراجعه کنید ) جایگزین شده‌اند که از نوع اتصال CARTESIAN برای تعریف رفتار انتقالی و از نوع ROTATION برای تعریف رفتار چرخشی استفاده می‌کنند. این نوع اتصال امکان تعریف رفتار فنر و ضربه گیر خطی یا غیرخطی را در یک سیستم مختصات محلی که با اولین گره روی المان می‌چرخد، فراهم می‌کند. چندین نوع اتصال مختلف را می‌توان برای مدل‌سازی پاسخ چرخشی محدود استفاده کرد. برای انواع اتصال با استفاده از پارامترهای مختلف چرخش محدود، به بخش انواع اتصال مراجعه کنید. در این مدل، بزرگی چرخش کوچک فرض می‌شود. از این رو، پارامتری کردن بردار چرخش اتصال با استفاده از ROTATION مناسب است.

فایل‌های ورودی

  • jointcautosuspension.inp
    — تحلیل سیستم تعلیق با المان‌های JOINTC
  • jointcautosuspension_rotated.inp
    — تحلیل سیستم تعلیق چرخیده با المان‌های JOINTC. این فایل ورودی شامل یک مرحله (چرخش) اضافی است اما در غیر این صورت با jointcautosuspension.inp یکسان است.
  • jointcautosuspension_depend.inp
    — مشابه jointcautosuspension.inp است، با این تفاوت که از خواص فنر خطی و غیرخطی وابسته به متغیر میدان در المان‌های JOINTC استفاده شده است.
  • connautosuspension.inp
    — تحلیل سیستم تعلیق با عناصر رابط
  • connautosuspension_rotated.inp
    — تحلیل سیستم تعلیق چرخیده با عناصر رابط. این فایل ورودی شامل یک مرحله (چرخش) اضافی است اما در غیر این صورت با connautosuspension.inp یکسان است.
  • connautosuspension_depend.inp
    — مشابه connautosuspension.inp است، با این تفاوت که از ویژگی‌های فنر خطی و غیرخطی وابسته به متغیر میدان در عناصر رابط با انواع اتصال CARTESIAN، ROTATION و AXIAL استفاده می‌شود.

Pressurized fuel tank with variable shell thickness

این مسئله قابلیت تغییر ضخامت پوسته در نرم‌افزار Abaqus را نشان می‌دهد . این مثال بر اساس تحلیلی است که توسط شرکت SOLVAY RESEARCH & TECHNOLOGY از یک مخزن سوخت پلاستیکی قالب‌گیری دمشی شده با ابعادی مشابه ابعاد مورد بررسی در اینجا انجام شده است.

در این صفحه بحث می‌شود:

هندسه و مدل
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
منابع
ارقام

فایل‌های ورودی

Tennis racket and ball

این مثال، تماس بین یک سطح در حال تغییر شکل و یک مجموعه گره، تعریف تنش‌های اولیه و مدل‌سازی یک حفره سیال پر شده با گاز تراکم‌پذیر با استفاده از قابلیت حفره سیال مبتنی بر سطح را نشان می‌دهد. این مثال، برخورد مورب یک توپ تنیس به یک راکت را با سرعت ۶.۷۰۶ متر بر ثانیه (۲۶۴ اینچ بر ثانیه) شبیه‌سازی می‌کند.

در این صفحه بحث می‌شود:

شرح مشکل
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
ارقام

فایل‌های ورودی


  • tennis_surfcav.inp

    — تحلیل با استفاده از رویکرد جفت تماسی.

  • tennis_gcont_surfcav.inp

    — تحلیل با استفاده از قابلیت تماس عمومی.

  • tennis_ef1.inp

    — در تمام تحلیل‌ها به فایل خارجی ارجاع داده شده است.

  • tennis_ef2.inp

    — در تمام تحلیل‌ها به فایل خارجی ارجاع داده شده است.

Eroding projectile impacting eroding plate

این مثال توانایی الگوریتم تماس عمومی را در مدل‌سازی فرسایش سطحی روی چندین جسم در حال تماس در حین برخورد با سرعت بالا نشان می‌دهد. این مثال، برخورد مورب یک پرتابه استوانه‌ای به یک صفحه زرهی مسطح با سرعت ۲۰۰۰ متر بر ثانیه را شبیه‌سازی می‌کند. همان مدل ماده، که شامل یک مدل شکست با آسیب پیشرونده است، برای هر دو پرتابه و صفحه استفاده می‌شود.

در این صفحه بحث می‌شود:

شرح مشکل
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
ارقام

فایل‌های ورودی


  • erode_material.inp

    — فایل خارجی که در این ورودی به آن ارجاع داده شده است (تعریف ماده).

  • erode_proj_and_plate.inp

    — مدل برخورد پرتابه فرسایشی به صفحه فرسایشی بدون فرسایش گره‌ای.

  • erode_proj_and_plate2.inp

    — مدل برخورد پرتابه فرسایشی به صفحه فرسایشی با فرسایش گره‌ای.

  • erode_proj_and_plate2-dynamic.inp

    — مدل برخورد پرتابه در حال فرسایش به صفحه در حال فرسایش با فرسایش گره‌ای و ایجاد سطح تماس به‌صورت دینامیکی.

  • erode_proj_and_plate2_2d.inp

    — مدل برخورد پرتابه فرسایشی دوبعدی به صفحه فرسایشی با فرسایش گره‌ای.