Submodel stress analysis of pressure vessel closure hardware

این مثال استفاده از زیرمدل‌سازی مبتنی بر سطح را به عنوان تکنیکی برای به دست آوردن راه‌حل‌های دقیق‌تر از راه‌حل‌های به‌دست‌آمده با استفاده از مدل‌سازی فرعی مبتنی بر گره نشان می‌دهد.

سناریوهای خاص مورد مطالعه شامل مواردی است که:

انتظار می رود میدان جابجایی مدل فرعی با میدان جابجایی مدل جهانی با یک ترجمه سفت و سخت متفاوت باشد و

هندسه مدل فرعی با مدل جهانی در منطقه ای که پاسخ آن عمدتاً بار کنترل می شود متفاوت است.

این صفحه در مورد:

توضیحات برنامه
رویکردهای مدل سازی آباکوس و تکنیک های شبیه سازی
مورد ۱ تجزیه و تحلیل بسته شدن راکتور: راه حل مرجع
مورد ۲ تجزیه و تحلیل مدل فرعی ناحیه سر بسته شدن لوله ایستاده
مورد ۳ کاربرد مدل فرعی بارگذاری پلاگین CDM
بحث در مورد نتایج و مقایسه موارد
فایل ها
مراجع
ارقام

فایل ها

مورد ۱ تجزیه و تحلیل بسته شدن راکتور: راه حل مرجع

ReactorHead_reference.inp
فایل ورودی برای تجزیه و تحلیل مجموعه بسته شدن مخزن راکتور.

مورد ۲ زیرمدل سازی ناحیه پایه سر بسته

ReactorHead_global.inp
تجزیه و تحلیل جهانی مدل منبع مجموعه بسته شدن کشتی راکتور با سر بسته شدن شکست خورده.
ReactorHead_submodel_node.inp
تحلیل مدل فرعی سر بسته با استفاده از مدل سازی فرعی مبتنی بر گره.
ReactorHead_submodel_surface.inp
تحلیل مدل فرعی سر بسته با استفاده از مدل‌سازی فرعی سطحی.

مورد ۳ کاربرد مدل فرعی بارگذاری پلاگین CDM

ReactorHead_CDMdetail.inp
تحلیل جهانی مدل منبع پلاگین CDM .
ReactorHead_assembly_node.inp
تجزیه و تحلیل مدل فرعی مجموعه مجموعه بسته شدن مخزن راکتور با بارگذاری CDM که از طریق مدل‌سازی فرعی مبتنی بر گره انجام می‌شود.
ReactorHead_assembly_surface.inp
تجزیه و تحلیل مدل فرعی مجموعه مجموعه بسته شدن مخزن راکتور با بارگذاری CDM که از طریق مدل‌سازی فرعی مبتنی بر سطح انجام می‌شود.

Erosion of material (sand production) in an oil wellbore

این مثال استفاده از مش بندی تطبیقی ​​و محدودیت های مش تطبیقی ​​در Abaqus/Standard برای مدل سازی فرسایش در مقیاس بزرگ مواد مانند تولید شن و ماسه در چاه نفت و استخراج نفت را نشان می دهد.

این صفحه در مورد:

شرح مشکل
هندسه و مدل
مواد
در حال بارگذاری
معیار فرسایش
دامنه مش تطبیقی
تغییر ابعاد مدل مسطح
نتایج و بحث
فایل های ورودی
مراجع
ارقام

در Abaqus/Standard، فرسایش مواد در سطح خارجی با اعلام سطح به عنوان بخشی از یک حوزه مش تطبیقی ​​و با تجویز حرکات مش سطحی که به درون ماده فرو می‌روند، مدل‌سازی می‌شود. سپس Abaqus/Standard دامنه مش تطبیقی ​​را با استفاده از همان توپولوژی مش، اما موقعیت جدید سطح را در نظر می گیرد. تمام مقادیر نقطه مادی و نقطه گره به مکان های جدید خود منتقل می شوند. این مثال همچنین استفاده از نگاشت راه حل مش به مش را در موردی نشان می دهد که یک توپولوژی مش جدید برای ادامه تجزیه و تحلیل فراتر از یک مرحله خاص مورد نظر است.

فایل های ورودی

exa_erosion.inp
مدل سه بعدی تونل سوراخ چاه نفت.
exa_erosion_planar.inp
مدل مسطح چاه نفت.
exa_erosion_planar_rezone.inp
تجزیه و تحلیل منطقه مجدد مدل مسطح.
exa_erosion.f
زیر برنامه کاربر UMESHMOTION .

Direct cyclic analysis of a cylinder head under cyclic thermomechanical loadings

این مثال استفاده از روش تحلیل چرخه ای مستقیم را برای به دست آوردن نتایجی نشان می دهد که می توانند برای محاسبات عمر خستگی مورد استفاده قرار گیرند، که در ارزیابی عملکرد محصول اساسی هستند.

این صفحه در مورد:

هندسه و مدل
بارگذاری و محدودیت های مرزی
نتایج و بحث
قدردانی ها
فایل های ورودی
مراجع
ارقام

به خوبی شناخته شده است که یک ساختار بسیار بارگذاری شده، مانند سرسیلندر در یک موتور که در معرض نوسانات دمایی زیاد و بارهای گیره ای قرار می گیرد، می تواند دچار تغییر شکل های پلاستیکی شود. پس از تعدادی چرخه بارگذاری مکرر، یکی از سه احتمال وجود خواهد داشت: لرزش الاستیک، در این صورت خطر خستگی در چرخه کم وجود ندارد. لرزش پلاستیک، که منجر به یک چرخه کرنش پلاستیک تثبیت شده می شود، در این صورت معیارهای اتلاف انرژی برای تخمین تعداد چرخه های شکست استفاده می شود. و جغجغه پلاستیکی که در این صورت طرح رد می شود. رویکرد کلاسیک برای به دست آوردن پاسخ چنین سازه ای اعمال بارگذاری متناوب به طور مکرر بر روی سازه است تا زمانی که حالت تثبیت شده به دست آید یا جغجغه پلاستیکی رخ دهد. این رویکرد می‌تواند بسیار گران باشد، زیرا ممکن است به استفاده از چرخه‌های بارگذاری زیادی برای به دست آوردن پاسخ ثابت نیاز داشته باشد. برای جلوگیری از هزینه های عددی قابل توجه مرتبط با چنین تحلیل گذرا، می توان از روش تحلیل چرخه ای مستقیم، که در آنالیز چرخه ای مستقیم توضیح داده شده است ، برای محاسبه مستقیم پاسخ چرخه ای سازه استفاده کرد.

فایل های ورودی

dircyccylinderhead_heat.inp
داده های ورودی برای تجزیه و تحلیل انتقال حرارت
dircyccylinderhead_heat_mesh.inp
تعاریف گره و عنصر برای تجزیه و تحلیل انتقال حرارت
dircyccylinderhead_heat_sets.inp
مجموعه گره، مجموعه عناصر و تعاریف سطح برای تجزیه و تحلیل انتقال حرارت.
dircyccylinderhead_heat_load1.inp
تعاریف بارگذاری در طول فرآیند گرمایش برای تجزیه و تحلیل انتقال حرارت.
dircyccylinderhead_heat_load2.inp
تعاریف بارگذاری در طول فرآیند خنک سازی برای تجزیه و تحلیل انتقال حرارت.
dircyccylinderhead_dcm.inp
داده های ورودی برای تحلیل چرخه ای مستقیم
dircyccylinderhead_dcm_mesh.inp
تعاریف گره و عنصر برای تجزیه و تحلیل چرخه ای مستقیم.
dircyccylinderhead_dcm_sets.inp
تعاریف مجموعه گره و مجموعه عناصر برای تحلیل چرخه ای مستقیم.
dircyccylinderhead_dcm_eqc.inp
تعاریف محدودیت سینماتیک برای تحلیل چرخه ای مستقیم
dircyccylinderhead_dcm_ps.inp
ارسال خروجی برای تحلیل چرخه ای مستقیم.

Axisymmetric analysis of a threaded connection

این مثال طیف وسیعی از مدل‌سازی، تحلیل و قابلیت‌های خروجی موجود در Abaqus را برای ارزیابی طراحی یک کانکتور تحت شرایط بارگذاری نشان می‌دهد.

کانکتورهای رزوه ای قطعاتی هستند که معمولاً در صنعت لوله کشی و فراساحل مورد استفاده قرار می گیرند. آنها باید انواع مختلفی از شرایط بارگذاری را تحمل کنند: درگیری با نخ، گشتاور، خم شدن، خروج محوری، فشار داخلی در شرایط کارکرد و اضافه بار، و نشت احتمالی سیال از طریق اتصالات رزوه ای.

این صفحه در مورد:

هندسه و مدل
بارگذاری و شرایط مرزی
نتایج و بحث
قدردانی ها
فایل های ورودی
ارقام

دو روش Abaqus که به ویژه برای تجزیه و تحلیل اتصالات رزوه ای مفید هستند، مشخص کردن تداخل تماس مجاز و بارهای نفوذ فشار است.

روش تناسب “کوچک شدن” خودکار می تواند برای رفع خودکار بسته شدن بیش از حد دو سطح در تماس استفاده شود. این روش فقط در مرحله اول تجزیه و تحلیل قابل استفاده است و نمی توان از آن با خود تماسی استفاده کرد. برای جزئیات به مدلسازی تداخل تماس متناسب در Abaqus/Standard مراجعه کنید .

قابلیت نفوذ فشار مبتنی بر سطح شرح داده شده در بارهای نفوذ فشار سیال برای شبیه سازی نفوذ فشار بین سطوح در تماس استفاده می شود. این قابلیت برای شبیه‌سازی مواردی ارائه می‌شود که در آن یک اتصال بین دو جسم تغییر شکل‌دهنده (مثلاً بین دو جزء که روی یکدیگر رزوه‌شده‌اند) یا بین یک جسم تغییر شکل‌دهنده و یک سطح صلب (مانند یک واشر نرم مورد استفاده در یک اتصال) در یک یا چند انتها در معرض فشار سیال قرار می‌گیرد. این فشار به داخل اتصال نفوذ می کند و سطوح تشکیل دهنده اتصال را بارگذاری می کند تا زمانی که به ناحیه ای از سطوح برسد که فشار تماس بین سطوح همجوار از مقدار بحرانی مشخص شده در بار نفوذ فشار بیشتر شود و نفوذ بیشتر را قطع کند.

فایل های ورودی

threadedconnector_cax4.inp
تجزیه و تحلیل متقارن محوری اتصال رزوه ای با استفاده از عناصر CAX4 .
threadedconnector_cax4_n.inp
تعاریف گره برای تجزیه و تحلیل متقارن محوری کانکتور رشته ای با استفاده از عناصر CAX4 .
threadedconnector_cax4_e.inp
تعاریف عنصر برای تجزیه و تحلیل متقارن محوری اتصال رزوه ای با استفاده از عناصر CAX4 .
threadedconnector_cgax4.inp
تجزیه و تحلیل متقارن محوری اتصال رزوه ای با استفاده از عناصر CGAX4 .
threadedconnector_cgax4_n.inp
تعاریف گره برای تجزیه و تحلیل متقارن محوری اتصال رشته با استفاده از عناصر CGAX4 .
threadedconnector_cgax4_e.inp
تعاریف عنصر برای تجزیه و تحلیل متقارن محوری اتصال رزوه ای با استفاده از عناصر CGAX4 .

Submodeling of a stacked sheet metal assembly

این مثال نشان می‌دهد که چگونه روش زیرمدل‌سازی در Abaqus مدل‌سازی دقیقی را ارائه می‌کند که مقرون به صرفه‌تر از استفاده از یک مش تصفیه‌شده جهانی در یک تحلیل واحد است.

این صفحه در مورد:

هندسه و مدل
نتایج و بحث
فایل های ورودی
ارقام

مهر و موم های ورق فلزی که روی هم چیده شده و نصب می شوند و از طریق اتصال دهنده های مکانیکی مانند پیچ ​​و مهره یا پرچ به یکدیگر محکم می شوند معمولاً در صنعت خودرو استفاده می شوند. به عنوان مثال می توان به لنگرهای کمربند ایمنی و مجموعه های مسیر صندلی اشاره کرد. قابلیت زیرمدل سازی در Abaqus پیش بینی اقتصادی و در عین حال دقیق استحکام و یکپارچگی نهایی چنین مجموعه های مفصلی را تسهیل می کند. تحلیل مدل جهانی یک مجموعه ابتدا برای ثبت تغییر شکل کلی سیستم انجام می شود. متعاقباً، نتایج جابجایی این تحلیل جهانی برای هدایت مرزهای یک منطقه زیرمدل‌سازی شده با نگرانی بحرانی استفاده می‌شود.

در تجزیه و تحلیل اجزای محدود چنین ساختاری، معمولاً از عناصر پوسته برای نشان دادن مهر و موم های فلزی استفاده می شود. گره های هر پوسته معمولاً در امتداد صفحه وسط ضخامت پوسته قرار دارند. ضخامت پوسته ها در محاسبات سازه استفاده می شود اما در محاسبات تماس در نظر گرفته نمی شود. از این رو، ساختاری متشکل از مجموعه ای از چند مهر ورق ممکن است گره های هر ورق را در یک صفحه فضایی قرار دهند. این نزدیکی باعث ایجاد عدم قطعیت در تجزیه و تحلیل مدل فرعی می شود زیرا Abaqus نمی تواند مطابقت صحیح بین صفحات در مدل فرعی و مدل جهانی را تعیین کند. بنابراین، Abaqus قابلیتی را فراهم می‌کند که به کاربر اجازه می‌دهد تا عناصر خاصی از مدل جهانی را که برای راه‌اندازی مجموعه خاصی از گره‌ها در یک مدل فرعی استفاده می‌شوند، مشخص کند، که عدم قطعیت را از بین می‌برد. این قابلیت در این مثال مثال نشان داده شده است.

فایل های ورودی

stackedassembly_s4r_global.inp
مدل جهانی S4R .
stackedassembly_s4r_global_mesh.inp
داده های ورودی کلیدی برای مدل جهانی S4R .
stackedassembly_s4r_sub.inp
مدل فرعی S4R .
stackedassembly_s4r_sub_mesh.inp
داده های ورودی کلیدی برای مدل فرعی S4R .

Self-contact in rubber/foam components: rubber gasket

این مثال از واشر لاستیکی خودرو، استفاده از قابلیت تماس تک سطحی موجود برای تجزیه و تحلیل لغزش بزرگ در Abaqus را نشان می‌دهد .

این صفحه در مورد:

هندسه و مدل
نتایج و بحث
قدردانی ها
فایل های ورودی
ارقام

اجزایی که تغییر شکل داده و شکل خود را به طور قابل ملاحظه ای تغییر می دهند، می توانند تا شوند و قسمت های مختلف سطح با یکدیگر تماس پیدا کنند. در چنین مواردی، پیش‌بینی محل وقوع چنین تماسی در ابتدای تجزیه و تحلیل دشوار است و بنابراین، تعریف دو سطح مستقل برای تشکیل یک جفت تماس می‌تواند دشوار باشد.

این مدل برای تجزیه و تحلیل واشر تابه روغن استفاده می شود که باعث افزایش آب بندی تابه روغن در برابر بلوک موتور می شود. هدف اصلی طراحان واشر رسیدن یا فراتر از حد آستانه فشار تماس در رابط های مهره واشر / پوشش / بلوک موتور است. تجربه نشان می دهد که بالاتر از چنین آستانه ای، روغن نشت نمی کند. یکی دیگر از موارد مورد توجه منحنی بار-انحراف است که هنگام فشرده سازی سطح مقطع واشر به دست می آید زیرا نشان دهنده بار پیچ مورد نیاز برای دستیابی به شکاف معینی بین تابه روغن و بلوک موتور است. در نهایت، تجزیه و تحلیل جزئیاتی را برای اطمینان از اینکه تنش ها و کرنش ها در محدوده قابل قبول هستند ارائه می دهد.

واشر لاستیکی در یک ستون فقرات پلاستیکی تعبیه شده است. دارای دو صفحه تقارن و یک مهره است که وقتی فشرده می شود، اثر آب بندی را فراهم می کند ( شکل ۱ ). یک سطح صلب صاف، موازی با یکی از صفحات تقارن، واشر را به ستون فقرات فشار می دهد. هندسه واشر به گونه ای است که در دو مکان مختلف تا می شود. در این مدل کل سطح آزاد واشر و ستون فقرات به عنوان یک سطح منفرد اعلام می شود که اجازه تماس با خود را دارد. این تکنیک مدل‌سازی، اگرچه بسیار ساده است، اما به دلیل جستجوهای تماس گسترده مورد نیاز، و همچنین جبهه موج بزرگ‌تر سیستم معادله هنگام استفاده از Abaqus/Standard ، گران‌تر است .

تجزیه و تحلیل با استفاده از Abaqus/Standard و Abaqus/Explicit انجام می شود .

فایل های ورودی

فایل های ورودی Abaqus/Standard

collapseconcslab_s8r.inp

عناصر S8R .

collapseconcslab_s9r5.inp

عناصر S9R5 .

collapseconcslab_postoutput.inp

تجزیه و تحلیل POST OUTPUT .

فایل های ورودی Abaqus/Explicit

mcneice_1.inp

مش درشت (۶ × ۶)؛ سفت شدن کشش = 2 × ۱۰-۳ .

mcneice_2.inp

مش متوسط ​​(۱۲ × ۱۲)؛ سفت شدن کششی = 2× ۱۰-۳ .

mcneice_3.inp

مش ریز (۲۴ × ۲۴)؛ سفت شدن کششی = 2× ۱۰-۳ .

mcneice_4.inp

مش متوسط ​​(۱۲ × ۱۲)؛ سفت شدن کشش = 1 × ۱۰-۳ .

mcneice_5.inp

مش متوسط ​​(۱۲ × ۱۲)؛ سفت شدن کششی = 5 × ۱۰-۴ .

mcneice_6.inp

مش متوسط ​​(۱۲ × ۱۲)؛ سفت شدن کشش = 2 × ۱۰-۳ . بدون جرم گیری

Self-contact in rubber/foam components: jounce bumper

این مثال از سپر پرش خودرو، استفاده از قابلیت تماس تک سطحی موجود برای تحلیل لغزش بزرگ در Abaqus را نشان می‌دهد .

این صفحه در مورد:

هندسه و مدل
نتایج و بحث
فایل های ورودی
ارقام

اجزایی که تغییر شکل داده و شکل خود را به طور قابل ملاحظه ای تغییر می دهند، می توانند تا شوند و قسمت های مختلف سطح با یکدیگر تماس پیدا کنند. در چنین مواردی، پیش‌بینی محل وقوع چنین تماسی در ابتدای تجزیه و تحلیل دشوار است و بنابراین، تعریف دو سطح مستقل برای تشکیل یک جفت تماس می‌تواند دشوار باشد.

سپر پرش، که گاهی اوقات به عنوان “فنر کمکی” نامیده می شود، یک جزء بسیار قابل تراکم است که به عنوان بخشی از سیستم جداسازی ضربه در خودرو استفاده می شود. معمولاً بالای فنر سیم پیچی قرار دارد که چرخ ها را به قاب متصل می کند. مواد ریز سلولی به دلیل تراکم پذیری بالا و مقدار نسبت پواسون پایین در همه پیکربندی ها به جز به طور کامل فشرده استفاده می شود.

سپر بر روی سنبه ای با قطر بزرگتر از قطر داخلی سپر نصب می شود ( شکل ۱ ). مرحله اول تجزیه و تحلیل این مشکل تناسب تداخل را حل می کند. سپر ابتدا روی یک سطح صاف ثابت در یک طرف قرار می گیرد. در طرف دیگر، یک سطح سفت و مسطح دیگر برای مدل سازی فشرده سازی سپر استفاده می شود. هندسه سپر به گونه ای است که در سه مکان مختلف جمع می شود. سطوح مجزا در مکان هایی که تماس با خود انتظار می رود تعریف می شوند. این تکنیک مدل‌سازی یک تحلیل اقتصادی ایجاد می‌کند زیرا دامنه جستجوهای تماس محدود است.

فایل های ورودی

selfcontact_bump_std_cax3.inp
مدل ضربه گیر Jounce برای Abaqus/Standard با استفاده از عناصر CAX3 .
selfcontact_bump_surf.inp
مدل ضربه گیر Jounce برای Abaqus/Standard با استفاده از عناصر CAX3 و تماس سطح به سطح.
selfcontact_bump_std_imp_surf.inp
مدل ضربه گیر Jounce برای Abaqus/Standard با استفاده از عناصر CAX3 و تماس سطح به سطح. این فایل ورودی به selfcontact_bump_surf.inp بستگی دارد.
selfcontact_bump_xpl_cax3.inp
مدل ضربه گیر Jounce برای Abaqus/Explicit با استفاده از عناصر CAX3 .
selfcontact_bump_xpl_cax4r.inp
مدل ضربه گیر Jounce برای Abaqus/Explicit با استفاده از عناصر CAX4R .
selfcontact_bump_xpl_cax4r_shrink.inp
مدل ضربه گیر Jounce برای Abaqus/Explicit با استفاده از عناصر CAX4R . وضوح تداخل اولیه با استفاده از روش برازش “کوچک کردن”.
selfcontact_bump_std_resinter_cax4r.inp
مدل ضربه گیر Jounce برای Abaqus/Standard با استفاده از عناصر CAX4R برای رفع تناسب تداخل.
selfcontact_bump_std_imp_cax3.inp
مدل ضربه گیر Jounce برای Abaqus/Standard با استفاده از عناصر CAX3 . راه حل مناسب تداخل وارد شده از Abaqus/Standard .
selfcontact_bump_xpl_imp_cax3.inp
مدل ضربه گیر Jounce برای Abaqus/Explicit با استفاده از عناصر CAX3 . راه حل مناسب تداخل وارد شده از Abaqus/Standard .
selfcontact_bump_xpl_imp_cax4r.inp
مدل ضربه گیر Jounce برای Abaqus/Explicit با استفاده از عناصر CAX4R . راه حل مناسب تداخل وارد شده از Abaqus/Standard .
selfcontact_bump_node_cax3.inp
تعاریف گره برای مدل سپر با عناصر CAX3 .
selfcontact_bump_node_cax4r.inp
تعاریف گره برای مدل سپر با عناصر CAX4R .
selfcontact_bump_element_cax3.inp
تعاریف عناصر برای مدل سپر با عناصر CAX3 .
selfcontact_bump_element_cax4r.inp
تعاریف عناصر برای مدل سپر با عناصر CAX4R .
selfcontact_bump_surfdef_cax3.inp
تعاریف سطح برای مدل سپر با عناصر CAX3 .
selfcontact_bump_surfdef_cax4r.inp
تعاریف سطح برای مدل سپر با عناصر CAX4R .

Pressure penetration analysis of an air duct kiss seal

این مثال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از آنالیز غیرخطی اجزای محدود یک مهر و موم بوسه مجرای هوا برای تعیین عملکرد آب‌بند استفاده کرد. مهر و موم اجزای ساختاری رایجی هستند که اغلب نیاز به تجزیه و تحلیل طراحی دارند. اطلاعاتی مانند منحنی بار-انحراف، تغییر شکل و تنش های آب بندی و توزیع فشار تماس به راحتی از این تحلیل ها به دست می آید. Abaqus اجازه می دهد تا اثرات نفوذ فشار بین مهر و موم و سطوح تماس در این تجزیه و تحلیل ها در نظر گرفته شود، و تجزیه و تحلیل های معمول آب بندی ها واقعی تر و دقیق تر می شود. تجزیه و تحلیل مهر و موم کلاچ، کانکتورهای رزوه‌ای، مهر و موم درب خودرو، و مهر و موم کانال هوا برخی از کاربردهایی هستند که تأثیرات نفوذ فشار در آنها مهم است.

این صفحه در مورد:

هندسه و مدل
نتایج و بحث
فایل های ورودی
ارقام

قابلیت نفوذ فشار مبتنی بر سطح برای شبیه سازی نفوذ فشار بین سطوح در تماس استفاده می شود. با استفاده از گزینه نفوذ فشار، که در بارهای نفوذ فشار سیال توضیح داده شده است، فراخوانی می شود . این قابلیت برای شبیه‌سازی مواردی ارائه می‌شود که در آن یک اتصال بین دو جسم تغییر شکل‌دهنده (مثلاً بین دو جزء که روی یکدیگر رزوه‌شده‌اند) یا بین یک جسم تغییر شکل‌دهنده و یک سطح صلب (مانند یک واشر نرم مورد استفاده در یک اتصال) در یک یا چند انتها در معرض فشار سیال یا هوا قرار می‌گیرد. این فشار هوا به داخل اتصال نفوذ می کند و سطوح تشکیل دهنده اتصال را بارگذاری می کند تا زمانی که به ناحیه ای از سطوح برسد که فشار تماس بین سطوح نزدیک از مقدار بحرانی تعیین شده در گزینه نفوذ فشار بیشتر شود و نفوذ بیشتر را قطع کند.

فایل های ورودی

presspenairductseal.inp
شبیه سازی نفوذ فشار درزگیر بوسه مجرای هوا.
presspenairductseal_stabil_adap.inp
مانند presspenairductseal.inp با تثبیت کننده خودکار تطبیقی.
presspenairductseal_node.inp
تعاریف گره برای مدل مهر و موم.
presspenairductseal_elem_metal.inp
تعاریف عناصر برای بخش فلزی مدل مهر و موم.
presspenairductseal_elem_rub.inp
تعاریف عناصر برای بخش لاستیکی مدل مهر و موم.
presspenairductseal_c3d8h.inp
شبیه سازی نفوذ فشار سیل بوسه کانال هوا در سه بعدی.

این مثال تغییر شکل مهر و موم چکمه را نشان می دهد که در اثر حرکت زاویه ای معمولی شفت ایجاد می شود. این یک نمایش و تایید قابلیت لغزش محدود در تماس سه بعدی قابل تغییر شکل به تغییر شکل و تماس خود در Abaqus را ارائه می دهد . این مشکل همچنین نشان می دهد که چگونه می توان یک ماده هایپرالاستیک را با استفاده از زیرروال کاربر UMAT مدل کرد .

Damage and failure of a laminated composite plate

این مثال نشان می دهد که چگونه رفتار مواد غیرخطی یک لایه کامپوزیت را می توان به عنوان تابعی از متغیرهای وابسته به محلول مشخص کرد. زیرروال های کاربر USDFLD در Abaqus/Standard و VUSDFLD در Abaqus/Explicit می توانند برای اصلاح رفتار استاندارد مواد الاستیک خطی (مثلاً برای گنجاندن اثرات آسیب) یا تغییر رفتار مدل های مواد غیرخطی در Abaqus استفاده شوند . مدل ماده در این مثال شامل آسیب است که منجر به رفتار غیرخطی می شود. همچنین شامل حالت های مختلف شکست است که منجر به از دست دادن ناگهانی ظرفیت تحمل استرس می شود (چانگ و لسارد، ۱۹۸۹). نتایج تجزیه و تحلیل با نتایج تجربی مقایسه می شود.

این صفحه در مورد:

شرح مشکل و رفتار مادی
پیاده سازی مدل مواد
مدل المان محدود
نتایج و بحث
فایل های ورودی
مراجع
جداول
ارقام

فایل های ورودی

فایل های ورودی Abaqus/Standard

damagefailcomplate_cps4.inp

عناصر CPS4

damagefailcomplate_cps4.f

زیرروال کاربر USDFLD مورد استفاده در damagefailcomplate_cps4.inp.

damagefailcomplate_node.inp

تعاریف گره

damagefailcomplate_element.inp

تعاریف عناصر

damagefailcomplate_cps4r.inp

عناصر CPS4R

damagefailcomplate_cps4r.f

زیرروال کاربر USDFLD مورد استفاده در damagefailcomplate_cps4r.inp.

damagefailcomplate_s4.inp

عناصر S4

damagefailcomplate_s4.f

زیرروال کاربر USDFLD مورد استفاده در damagefailcomplate_s4.inp.

damagefailcomplate_s4r.inp

عناصر S4R

damagefailcomplate_s4r.f

زیرروال کاربر USDFLD مورد استفاده در damagefailcomplate_s4r.inp.

فایل های ورودی Abaqus/Explicit

damagefailcomplate_cps4r_xpl.inp

عناصر CPS4R

damagefailcomplate_cps4r_xpl.f

زیرروال کاربر VUSDFLD مورد استفاده در damagefailcomplate_cps4r_xpl.inp.

damagefailcomplate_node.inp

تعاریف گره

damagefailcomplate_element.inp

تعاریف عناصر