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.

Rigid projectile impacting eroding plate

این مثال، ضربه، شکست پیش‌رونده و استفاده از المان‌های بی‌نهایت را نشان می‌دهد. این مثال، برخورد مورب یک پرتابه کروی صلب را با سرعت ۱۰۰۰ متر بر ثانیه به یک صفحه زرهی مسطح شبیه‌سازی می‌کند. یک مدل شکست برای صفحه استفاده می‌شود، بنابراین به پرتابه اجازه می‌دهد تا صفحه را سوراخ کند.

در این صفحه بحث می‌شود:

شرح مشکل
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
جداول
ارقام

فایل‌های ورودی


  • pl3d_erode_ccs.inp

    — با استفاده از گزینه‌های کنترل بخش ساعت شنی CENTROID و COMBINED مدل‌سازی کنید.

  • pl3d_erode_ccs_gcont.inp

    — با استفاده از گزینه‌های کنترل بخش ساعت شنی CENTROID و COMBINED و قابلیت تماس عمومی، مدل‌سازی کنید.

  • pl3d_erode_ces.inp

    — با استفاده از گزینه‌های کنترل بخش ساعت شنی CENTROID و ENHANCED مدل‌سازی کنید.

  • pl3d_erode_ces_gcont.inp

    — با استفاده از گزینه‌های کنترل بخش ساعت شنی CENTROID و ENHANCED و قابلیت تماس عمومی، مدل‌سازی کنید.

  • sphere_n.inp

    — فایل خارجی که در این ورودی به آن ارجاع داده شده است.

  • sphere_e.inp

    — فایل خارجی که در این ورودی به آن ارجاع داده شده است.

  • pl3d_erode.inp

    — با استفاده از کنترل‌های پیش‌فرض بخش، مدل‌سازی کنید.

  • pl3d_erode_gcont.inp

    — با استفاده از کنترل‌های پیش‌فرض بخش و قابلیت تماس عمومی، مدل‌سازی کنید.

  • pl3d_erode_ale.inp

    — با استفاده از کنترل‌های پیش‌فرض مقطع و گزینه
    ADAPTIVE MESH
    مدل‌سازی کنید.

  • pl3d_erode_ocs.inp

    — با استفاده از گزینه‌های کنترل سینماتیک ORTHOGONAL و بخش ساعت شنی ترکیبی، مدل‌سازی کنید.

  • pl3d_erode_ocs_gcont.inp

    — با استفاده از گزینه‌های کنترل بخش ساعت شنی ترکیبی و سینماتیک ORTHOGONAL و قابلیت تماس عمومی، مدل‌سازی کنید.

  • pl3d_erode_oes.inp

    — با استفاده از گزینه‌های کنترل سینماتیک ORTHOGONAL و بخش ساعت شنی ENHANCED مدل‌سازی کنید.

  • pl3d_erode_oes_gcont.inp

    — با استفاده از گزینه‌های کنترل سینماتیک ORTHOGONAL و بخش ساعت شنی ENHANCED و قابلیت تماس عمومی، مدل‌سازی کنید.

  • pl3d_erode_anl.inp

    — با استفاده از یک سطح صلب تحلیلی و کنترل‌های مقطع پیش‌فرض، مدل‌سازی کنید.

Detroit Edison pipe whip experiment

این مثال، یک آزمایش ساده و کوچک شلاقی لوله را که توسط شرکت دیترویت ادیسون انجام شده است، مدل‌سازی می‌کند. مسئله‌ای که توسط شرکت دیترویت ادیسون انجام شده است، شامل جابجایی‌های نسبتاً کوچکی است، اما به دلیل وجود برخی نتایج تجربی (محدود) مورد جالبی را ارائه می‌دهد. نتایج توسط اسوین و همکاران (۱۹۷۸) گزارش شده است. این یک مورد طراحی مهار شلاقی لوله معمولی است. این یک تحلیل نسبتاً ساده است زیرا مهار، حرکت را محدود می‌کند و هندسه آن بسیار ساده است.

در این صفحه بحث می‌شود:

هندسه و مدل
کنترل محلول
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
منابع
ارقام

فایل‌های ورودی

Nonlinear dynamic analysis of a structure with local inelastic collapse

این مثال، یک رویکرد ارزان برای پیش‌بینی پاسخ کلی سازه‌ای که رفتار موضعی پیچیده‌ای از خود نشان می‌دهد را نشان می‌دهد.

در این صفحه بحث می‌شود:

مدل‌سازی
کنترل بارگذاری و محلول
نتایج و بحث
فایل‌های ورودی
ارقام

مورد مورد مطالعه در این مثال، یک نمونه‌ی شلاقی لوله‌ی مهارنشده است که در آن یک لوله‌ی در ابتدا مستقیم، آنقدر حرکت می‌کند که مقطع لوله فرو می‌ریزد. از یک تکنیک دو مرحله‌ای برای پیش‌بینی پاسخ استفاده می‌شود. ابتدا، فروپاشی مقطع تحت شرایط استاتیکی با استفاده از یک مدل کرنش صفحه‌ای تعمیم‌یافته بررسی می‌شود. این تحلیل، رابطه‌ی گشتاور-انحنا را برای مقطع تحت شرایط خمش خالص تعریف می‌کند. همچنین نشان می‌دهد که مقطع هنگام فرو ریختن چگونه تغییر شکل می‌دهد. از این اطلاعات می‌توان برای قضاوت در مورد منطقی بودن تغییر شکل با توجه به شکست (شکستگی) احتمالی مقطع استفاده کرد. علاوه بر این، این تحلیل مرحله‌ی اول می‌تواند برای محاسبه‌ی تغییر در سطح مقطع محصور شده توسط لوله به عنوان تابعی از انحنای لوله استفاده شود. در مورد شلاقی لوله، نیروی محرکه ناشی از فوران سیال از یک شکستگی در لوله است. و اگر لوله چنین حرکت بزرگی را متحمل شود، ممکن است مقطع به اندازه‌ای تغییر شکل یابد که جریان را خفه کند. مرحله دوم تحلیل، پیش‌بینی پاسخ دینامیکی کلی لوله است که با استفاده از پاسخ گشتاور-انحنای مقطع که در تحلیل اول به دست آمده است، رفتار خمشی غیرالاستیک تیر را تعریف می‌کند. این رویکرد دو مرحله‌ای، روشی ساده و ارزان برای ارزیابی رویداد ارائه می‌دهد. این روش تقریبی است و ممکن است خطاهای قابل توجهی ایجاد کند. این جنبه از رویکرد در بخش آخر زیر مورد بحث قرار گرفته است.

فایل‌های ورودی