Analysis of a speaker using Abaqus-Dymola co-simulation

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.


  • درایور_سیلندر_زیر_آبی.inp

    تحلیل صریح Abaqus/Explicit یک استوانه غوطه‌ور
    تحت اثر موج ضربه‌ای
    UNDEX.

  • سیلندر_زیر_آبی.inp

    داده‌های شبکه اجزای محدود برای استوانه آزمایشی، شامل تعاریف مجموعه
    المان و گره برای درخواست‌های خروجی.

  • آب_سیلندر_مستغرق_شده.inp

    داده‌های شبکه المان محدود برای آب خارجی، شامل تعاریف مجموعه المان
    و گره برای ایجاد سطح و درخواست‌های خروجی.

  • submerged_cyl_pulse.inp

    تاریخچه زمانی فشار موج ضربه‌ای در نقطه توقف که توسط گزینه

    AMPLITUDE

    تعریف می‌شود.

Coupled acoustic-structural analysis of a speaker

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


  • speaker_direct.inp

    تحلیل دینامیکی حالت پایدار با حل مستقیم.

  • speaker_coupled.inp

    استخراج فرکانس طبیعی ویژه‌مدهای کوپل‌شده و تحلیل دینامیکی حالت پایدار
    مبتنی بر مد با استفاده از مدهای کوپل‌شده.

  • speaker_sim.inp

    استخراج فرکانس طبیعی ویژه‌مدهای غیرکوپل و تحلیل دینامیکی حالت پایدار
    مبتنی بر مد با استفاده از مدهای غیرکوپل.

  • speaker_gen.inp

    تولید زیرسازه برای مدل کوپل‌شده سازه–آکوستیک و حل دینامیکی حالت پایدار
    بدون استفاده از زیرسازه.

  • speaker_use.inp

    تحلیل‌های دینامیکی حالت پایدار مبتنی بر حل مستقیم و مد
    با استفاده از زیرسازه.

  • speaker_ams.inp

    تحلیل دینامیکی حالت پایدار مبتنی بر مد با استفاده از مدهای ویژه
    غیرکوپل استخراج‌شده با حل‌کننده
    AMS.

  • speaker_model.inp

    تعریف مدل.

Fully and sequentially coupled acoustic-structural analysis of a muffler

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 Abaqus/Standard

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.