abaqus地应力横向指数
abaqus 位移边界 地应力平衡

Abaqus 是一种广泛应用于工程领域的有限元分析软件,它可以用来模拟各种结构和材料在不同工况下的受力和变形情况。
其中,位移边界和地应力平衡是在地下工程和土木工程中常常需要考虑的重要问题。
一、Abaqus 软件简介Abaqus 是由达索系统公司开发的有限元分析软件,它可以模拟和分析各种结构和材料在受力和变形下的行为。
Abaqus 具有较为完善的功能和灵活的应用,广泛应用于航空航天、汽车制造、电子设备、地下工程和土木工程等领域。
二、位移边界的作用在有限元分析中,位移边界是指在结构或材料的某些边界上规定位移的边界条件。
通过位移边界的设置,可以模拟结构或材料在受力情况下的变形行为,并分析其受力性能和稳定性。
地下工程和土木工程中的许多问题都需要考虑位移边界的影响,如地基沉降、支撑结构的变形等。
1. 位移边界的设置方法在 Abaqus 软件中,可以通过定义边界条件的方式来设置位移边界。
用户可以选择固定边界、自由边界、受控边界等不同的边界条件,以模拟结构或材料在不同工况下的位移情况。
通过合理设置位移边界条件,可以准确模拟受力下的变形行为,并分析结构的稳定性和安全性。
2. 位移边界的影响位移边界的设置对结构或材料的受力和变形行为具有重要影响。
合理设置位移边界可以准确模拟受力下的变形行为,帮助工程师分析结构的稳定性和可靠性,指导工程设计和施工实践。
三、地应力平衡的问题地下工程和土木工程中,地应力平衡是一个重要的问题。
地下结构如地下室、隧道、地铁等的建设,往往需要考虑地应力平衡对结构的影响,以确保结构的稳定性和安全性。
1. 地应力平衡的影响地应力平衡对地下结构的影响主要体现在地应力的变化和传递上。
地下结构的施工和使用过程中,常常会引起地应力的变化,导致结构的变形和破坏。
合理分析和考虑地应力平衡对结构的影响,可以有效指导工程设计和施工实践,确保地下结构的稳定和安全。
2. Abaqus 软件在地应力平衡分析中的应用Abaqus 软件具有强大的地下工程分析功能,可以模拟地下结构在地应力作用下的受力和变形情况。
ABAQUS岩土隧道入门地应力平衡基本问题

ABAQUS岩土隧道入门地应力平衡基本问题一:Abaqus地应力平衡方法理解Abaqus地应力平衡现常用分为两种方法:(6.10版以前那种笨拙修改csv文件和添加keywords自己计算每层土应力的方法,就真的很折腾,而且适应性还不好)1.通过Geostatic中Automatic平衡,这种方法是自动平衡,通过设置最小位移精度,迭代计算达到平衡的最小位移精度;算盘放小胖版主案例说法“依据小胖的经验,对于标准的隧道开挖,几何简单,采用1e-5的位移准则是可以的。
但如果比较复杂的模型,宝宝们也不要太吝啬,放宽到0.5 mm以下也是可以的。
毕竟我们玩的是大尺度模拟,半个毫米都不一定能测得出来。
”,而对于单元数量巨大的模型,本身计算一次就需要不短的时间,再通过迭代自动计算地应力平衡,这个时间。
;并且Automatic只有100个increment,如果100到了还没平衡好,虽然“可以在上次计算的应力基础上再平衡一次。
”但是这样下去如果遇见不收敛,就是何年何月才能算好地应力平衡。
So,再看第二种方法咯2.通过导入自重变形结果odb文件,定义应力场来计算。
若用Geostatic分析步换成Fixed平衡固定计算一次的自重变形结果odb;再通过Predefined field导入这个自重变形结果odb;具体小胖版主有实例截图,就是在Predefined field中initial分析步stress进行设置“从外部文件导入”这个自重变形结果,Geostatic分析步Fixed 下也只有一步step 和Increment,所有就应是1。
但是再计算七万别忘啦,再复制重命名或者新建一个job,要是覆盖了自重变形结果的odb,就白搭若采用的static general分析步,控制初始增量步默认是Automatic,初始和最大控制一步计算就行,与geostatic的fixed的自重变形计算结果是一样滴,导入平衡方法也一样,结果可以比较一下,具体可以看看算盘坊小胖的地应力平衡初、中、高教程,这个只能算基础入门的概念理解二:keywords语言基本单元生死法以及场变语言理解(注:自用的6.14-1和新版,全部都可以通过UG窗口界面设置逻辑了,不用向上世纪那样自己编语言,当然后期还是要学习一下编程)▲原始方法地应力平衡语句:*initial conditions, type=stress, geostatic土层名,大力,竖向坐标,小力,竖向坐标,侧向系数▲单元生死(可通过相互作用控制):*model change, addXXXX*model change, removeXXXX▲控制场变:*field, variable=1XXXX,2三:文件存储路径问题未汉化英文版是不能读取中文路径的,中文路径会有乱码汉化版中路径文件夹命名不能带类似上面“.”的标点,比如odb文件这样就无法调用Job文件再命名可以用日期加“-”来隔断调用odb文件需要在temp工作目录下。
ABAQUS后处理中各应力解释(个人收集)

ABAQUS中的壳单元S33代表的是壳单元法线方向应力,S11 S22 代表壳单元面内的应力。
因为壳单元的使用范围是“沿厚度方向应力为0”,也即沿着法相方向应力为0,且满足几何条件才能使用壳单元,所以所有壳单元的仿真结果应力查看到的S33应力均为0。
S11 S22 S33 实体单元是代表X Y Z三个方向应力,但壳单元不是,另外壳单元只有S12,没有S13,S23。
注意:塑性材料第一行中的塑性应变必须为0,其含义为:在屈服点处的塑性应变为0。
4、定义塑性数据时,应尽可能让其中最大的真实应力和塑性应变大于模型中可能出现的应力和应变值。
5、对于塑性损伤模型,其应力应变曲线中部能有负斜率。
abaqus地应力设置方法

abaqus地应力设置方法宝子,今天咱来唠唠Abaqus里地应力的设置方法哈。
在Abaqus里设置地应力呢,你得先明白啥是地应力。
简单说呢,就是地层里本来就存在的应力。
这就像咱们住在房子里,房子本身的结构是承受着一些压力的,地层也一样。
那咋在Abaqus里搞这个设置呢?一种常见的办法是通过初始应力场来设置。
你得在模型里定义这个初始的应力状态。
这就好比你给你的模型打个底,告诉它最开始的时候应力是啥样的。
比如说,你可以根据实际的地质情况,像地层的深度啊,岩石的类型啊这些,去估算出初始的应力值。
然后把这些值输入到Abaqus里相应的模块中。
还有哦,如果你有一些实测的数据,那就更好啦。
你可以直接把这些实测的地应力数据导入到Abaqus里。
这就像是给你的模型吃了一颗定心丸,让它按照真实的情况来模拟。
不过呢,导入数据的时候可不能马虎,得按照Abaqus要求的格式来哦。
另外呀,在设置地应力的时候,你得考虑模型的边界条件。
这就像是给你的模型设定一个活动范围一样。
如果边界条件没设置对,那地应力的模拟可能就会出岔子。
比如说,在一个简单的平面应变模型里,边界上的应力是怎么传递的,你得心里有数。
而且哦,不同的材料模型对于地应力的响应也不一样呢。
就像不同性格的人对同一件事的反应不同。
有些材料可能比较“强硬”,能承受较大的地应力,有些就比较“脆弱”。
所以你在选择材料模型的时候,也要把地应力的因素考虑进去。
宝子,设置Abaqus的地应力虽然有点小复杂,但只要你把这些关键的点都搞清楚了,就不会出大错啦。
多试试,多做做模拟,你就会越来越熟练的。
加油哦,希望你能在Abaqus里顺利设置好地应力,做出超棒的模拟结果!。
ABAQUS软件在岩体力学参数和初始地应力场反演中的应用

一般认为地应力场的主要组成成分为自重应力场和地 质构造应力场[3],在 弹 塑 性 材 料 下 ,自 重 荷 载 和 构 造 荷 载 之 间 的作用相互耦合,即叠加原理不再适用[4]。此时 σ′≠f(G ,σ构1, σ构2,σ构3,…),而 是 σ′=Φ(G ,σ构1,σ构2,σ构3,…),更 一 般 的 则 认 为 σ′=Φ(x,y,z,E,μ,γ,c,φ,G ,σ构 1,σ构2,σ构3,… ),其 中 σ′为 初 始 应 力 的 拟 合 值 ;G 和 σ构i 分 别 为 自 重 作 用 和 边 界 假 定 构 造荷载作用;x,y,z为应力空间点 的 位 置 坐 标 ;E,μ,γ分 别 为 岩体的弹 性模量 , 泊 松 比 和 容 重 ;c,φ分 别 为 岩 体 的 凝 聚 力 和摩擦角;f,Φ分别为线性 函 数 和 非 线 性 函 数 。 由 于 神 经 网 络具有不需要建立分析对象的力学模型以及对未知系统具 有辨识和预测能力的优点, 因此可以在此引入神经网络模 型,利用它能够以任意精度逼近任何连 续函数的能力来表达 该函数关系。
方法①中的文件 FILENAM E.INP 获取方法 为 :首 先 将 已 知边界条件施加到模型上进行正演计算,然后 一般是将计算 得到的每个单元的应力外插到形心点处并导出 6 个应力分 量 (也 可 以 导 出 积 分 点 处 的 应 力 分 量 ,视 要 求 平 衡 的 精 确 程 度而定)。其所采用的几何模型可以考虑 地表起伏不平的情 况以及岩土材料极其不均匀的情况 ,适用范围广。但由于外 插 的 应 力 有 一 定 误 差 ,因 此 采 用 弹 塑 性 本 构 模 型 时 ,可 能 会 导致某些点的高斯点应力位于屈 服面以外,当大面积的高斯 点上的应力超出屈服面之后 ,应力转移要通过大量的迭代 才 能 完 成 ,而 且 有 可 能 出 现 解 不 收 敛 的 情 况 。 在 仅 考 虑 自 重 情 况下只能考虑受泊松比 的影响带来的侧压力系数效应 ,因此 平 衡 后 的 效 果 不 一 定 很 理 想 ,但 无 疑 其 适 用 性 很 强 。
abaqus 横向变形系数

abaqus 横向变形系数全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:ABAQUS横向变形系数是指在ABAQUS仿真软件中用来描述材料在横向加载条件下的变形性能的参数。
横向变形系数是一个非常重要的材料参数,它反映了材料在横向扩展加载条件下的变形特性。
通过对横向变形系数的研究,可以更好地了解材料在横向加载条件下的变形行为,为工程设计和分析提供重要参考。
横向变形系数的计算通常可以通过实验测试或者材料模型来获得。
在实验测试中,可以通过拉伸试验或者压缩试验来测量材料在横向加载条件下的应变和应力,然后通过求导数的方法来计算横向变形系数。
在ABAQUS软件中,也可以根据材料的本构模型来确定横向变形系数。
不同的材料模型有不同的横向变形系数计算方法,需要根据具体的材料性质进行选择。
第二篇示例:Abaqus横向变形系数是指在使用Abaqus有限元软件进行仿真分析时,用来描述材料在应力作用下的横向变形性能的参数。
横向变形系数是一个重要的材料力学性质,它可以帮助工程师更准确地预测材料的变形行为和性能。
在材料力学中,材料的横向变形性质通常通过横向应变系数来描述。
横向应变系数是指材料在受到外部力作用时,在垂直于受力方向的横向方向上产生的应变量。
横向变形系数则是横向应变系数的倒数,用来表示材料在横向方向上的变形能力。
Abaqus软件是一种广泛应用于工程领域的有限元分析软件,它可以用来模拟和分析各种工程结构的力学性能。
在进行材料力学性能模拟时,需要输入材料的力学参数,包括横向变形系数。
通过合理设置横向变形系数,可以更准确地模拟材料在不同应力条件下的变形和性能。
在实际工程中,材料的横向变形系数对材料的变形、应力分布和疲劳寿命等性能有重要影响。
因此,准确地测定和输入横向变形系数是进行有限元仿真分析的关键步骤之一。
测定材料的横向变形系数通常需要进行材料拉伸试验或压缩试验,通过测量在材料受力时产生的横向应变,然后根据材料的几何形状和力学性质计算得出其横向变形系数。
ABAQUS中自由度、坐标系统、单位、时间尺度、曲面方向、应力与应变、旋转的约定及规则

ABAQUS中自由度、坐标系统、单位、时间尺度、曲面方向、应力与应变、旋转的约定及规则引言每种软件在顺利运行中都有自己的一套在诸如单位、符号、变量值表示等方面的约定用法,如果想用此种软件进行适合自己的分析,自己进行主观操作之外,对它的这种约定我们也要提起注意,否则很容易产生我们觉察不到的问题。
(参考 abaqus analysis manual 中1.2.2 Conventions)目录1、自由度2、坐标系统3、单位4、时间尺度5、曲面方向6、应力与应变7、旋转正文一、自由度Abaqus中对单位的认定与其他软件(如ANSYS)稍微有点不同就在于默认情况下abaqus是以1、2、3等数字来表示各种自由度的标符的,在手写inp中,只能以它们表示自由度。
A. 除了轴对称单元(.ax..)以外,其它单元对自由度进行如下约定:1、x方向(平动自由度)2、y方向(平动自由度)3、z方向(平动自由度)4、绕x轴旋转的旋转自由度(以弧度表示)5、绕y轴旋转的旋转自由度(以弧度表示)6、绕z轴旋转的旋转自由度(以弧度表示)7、翘曲(对于开口截面梁单元)8、孔隙压力(或静水压)9、电势11、温度(或质量扩散分析中的归一化浓度)12、第二温度(对于壳、梁)13、第三温度(对于壳、梁)14、其他其中,x、y、z默认情况下是分别与系统的整体坐标系X、Y、Z相一致的,但如果使用*Transform对结点进行局部坐标系转化的话,那么它们将与局部坐标系中的相关坐标轴一致。
B. 对轴对称单元的平动与旋转自由度如下规定:1、r方向(径向)位移2、z方向(轴向)位移5、绕z轴旋转(用于带扭曲的轴对称单元),以弧度表示6、r-z平面的旋转(用于轴对称壳单元),以弧度表示用*transform进行结点坐标系转换的自由度改变同上。
C. 可用的自由度上述所列自由度并不是同时都能用在某一单元结点上的,不同的分析,不同的单元自会有适合其分析的自由度,而其他则在此是失效的。
abaqus、flac3d 对不同工况隧道开挖的分析过程-岩土工程数值方法

目录1 工程概况 (2)2 模拟要求 (2)2.1 工况要求 (2)2.2 成果要求 (2)3 工况1(abaqus) (2)3.1 数值模拟介绍 (2)3.2 模拟分析 (3)3.2.1 模型建立 (3)3.2.2 材料赋予 (3)3.2.3 分析步设置 (4)3.2.4 建立相互作用 (5)3.2.5 施加荷载和边界条件 (5)3.2.5.2 施加荷载 (6)3.2.6 网格划分 (7)3.2.7 模型求解 (8)4 工况二(abaqus) (13)4.1 位移分析 (13)4.2 应力分析 (14)4.3 两种工况塑性区分析 (15)5 Flac3D-6.0 模拟分析(工况一) (16)5.1 Flac3d 简介 (16)5.2 建模 (16)5.3 位移分析 (17)5.4 应力分析 (18)6 总结与感想 (19)附件(flac3d 命令代码) (20)参考文献............................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1 工程概况某建设工程,地下岩石隧道洞顶位于地表面下9m,洞跨16m,洞的直墙高6m,洞拱为圆弧,拱矢高6m。
据工程勘察报告,场地围岩等级为IV级。
隧道上方偏离洞中轴线6.50m 的地面拟建一建筑物(40层),建筑物荷载简化为均匀分布于15m范围内,每层荷载考虑为20kPa,直接作用于地表。
2 模拟要求2.1 工况要求工况一:先有地面建筑,后修隧道。
模拟可以参考以下步骤进行:第一步:模拟初始地应力场、位移场;第二步:修建地面建筑,施加建筑物荷载;第三步:模拟开挖地下隧道(可全断面开挖,也可分部开挖),也可考虑衬砌支护(厚30cm 的C30混凝土衬砌)。
工况二:先有隧道,后修地面建筑。
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abaqus地应力横向指数
对于涉及开挖、填充的动态岩土工程问题,初始应力场是正确模拟其施工过程的先决条件。
初始应力的加载必须满足地应力平衡,而地应力平衡其实就是为了使数值模拟获得一个存在初始应力,而无初始应变的状态。
当考虑自重场是产生地应力场的主要因素时,显然重力是外力,初始应力场是内力,将提取出的内力施加于数值模拟后再施加重力,是内力和外力平衡,从而获得较精确的没有受到人为因素干扰情况下的数值模型的初始状态。
在ABAQUS 有限元软件中,提供了5 种定应力平衡方法,这里我就比较常用的,使用比较普遍的一种进行讲解。
用的例子还是上节ANSYS的例子。
接下来,小编就一个简单的算例就行地应力平衡。
在一个均质的地基上有一根立柱。
柱子的尺寸为1m×2m×10m,密度2400kg/m3,弹性模量2.8E8Pa (这里我为了方便观察规律,降低这个弹性模量),泊松比0.167;均质地基的尺寸为30m×30m×15m,密度为2000kg/m3,弹性模量3E7Pa,泊松比0.3。