j-c模型自动生成插件的搜索结果
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相关的理论视频课程:【JY】橡胶支座精细化模拟分析案例与教学 【注意】:该插件可自动生产有限元模型,包括 模型、相互作用、网格划分、橡胶本构(多种可选)、荷载 等,可直接修改荷载条件进行分析。 【常见问题】水平滞回曲线可非常好好拟合试验支座曲线,竖向刚度(由于支座产品不同)需根据试验确定体积模量进行调整分析。 【版本修订】目前可适用于6.14~最新版本,欢迎下载使用! -
1年前 仿生波纹夹层结构建模插件
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插件界面 插件功能: 自动创建仿生波纹夹层结构 生成重复性几何单元 自动阵列 自动划分网格 自动创建钛合金材料并赋予属性 插件仅支持Abaqus2016~Abaqus2021,低版本不支持 另外,该软件所生成的几何结构可在Abaqus中导出stl格式,供3D打印使用。 -
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的数据自动整理及生成。 -
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ABAQUS插件——混凝土随机骨料生成插件 插件信息: 插件用于生成混凝土二维随机圆形骨料部件模型。 可指定构件的尺寸、骨料粒径范围、骨料比例、界面过渡区ITZ等信息。 也可用于生成abaqus孔隙材料。 注意:此插件仅用于生成二维随机骨料模型,不包含接触、力学计算,需自行指定材料参数及受力状况。 -
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Abaqus插件,可用于生成指定空间内指定大小的随机分布球体。 可用于混凝土随机骨料模型、混凝土细观的建立等方面的研究。 已对所有生成的部件赋值空材料截面信息,替换截面材料后可批量修改。 注:插件仅用于生成空间随机分布球体,力学计算等需自行处理。 插件界面: 生成球体:(2332个) 基体部件: 注意:软件需要注册,将注册编号发给作者获取注册文件。 -
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今日给大家带来的主要内容是二维问题下四边形单元有限元网格如何自动生成? 单元网格的形成实际上属于有限元计算中的前处理部分,即确定单元节点信息,当模型较为复杂时,用户可在Abaqus、Ansys等大型商业有限元软件中进行建模,导出网格信息。 当模型较为简单时,如二维平面板模型,用户可基于一些较为基础的网格生成算法,在自己的程序中通过控制模型长、宽等信息,即可生成有限元网格。 -
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参数录入完成后运行CAD_Voronoi.exe文件可自动在AutoCAD内生成泰森多边形。Voronoi插件无需安装,但需要电脑预装AutoCAD,插件支持CAD2008~2022各个版本。 -
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今日给大家带来的主要内容是二维问题下有限元网格如何自动生成? 单元网格的形成实际上属于有限元计算中的前处理部分,即确定单元节点信息,当模型较为复杂时,用户可在Abaqus、Ansys等大型商业有限元软件中进行建模,导出网格信息。 当模型较为简单时,如二维平面板模型,用户可基于一些较为基础的网格生成算法,在自己的程序中通过控制模型长、宽等信息,即可生成有限元网格。 -
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插件启动方式 首先启动Abaqus界面,单击菜单栏AbqVoronoi,点击子菜单中的选项可启动不同的晶体模型生成模块,包括:Voronoi2D模块(生成二维Voronoi模型)、Voronoi3D模块(生成三维Voronoi模型)、VoronoiEG模块(生成网格型Voronoi模型)和VoronoiTool(其他辅助工具),如图所示: 图1.1 启动三维多晶模型生成插件 -
8月前 ABAQUS随机骨料生成插件
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插件信息: 插件用于生成混凝土二维随机圆形骨料部件模型。 可指定构件的尺寸、骨料粒径范围、骨料比例、界面过渡区ITZ等信息。 也可用于生成abaqus孔隙材料。 注意:此插件仅用于生成二维随机骨料模型,不包含接触、力学计算,需自行指定材料参数及受力状况。 插件详情: 插件解压后将文件夹置于C:\Users\“用户名”\abaqus_plugins文件夹,或abaqus工作路径下。 -
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图(b) 实体模型 图(c) 网格模型 图(d) 特殊分布模型(Weighted模型) 图7.2 泡沫结构模型示例 注:任何可生成三维几何Voronoi模型的模块均可用于创建泡沫结构模型。 -
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PWGM 将它们称为 i-min、j-min、k-min、i-max、j-max 和 k-max 块面。如果您不了解结构化块,您可能需要先做一些功课。 网格手柄 在这篇文章中,我将指代句柄。句柄是一种在不使用指针的情况下唯一标识 PWGM 对象的紧凑方式。对于那些熟悉 C/C++ 的人来说,Handle 可以被认为是 SDK 的 C++ this指针。 -
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在ABAQUS中围线积分一直被用来计算裂纹尖端的应力强度因子和J积分以及T应力等,围线积分通常要求裂纹尖端附近的网格呈现‘蜘蛛形’的形式,对于二维模型来说这是通常切分后很容易获得很好的网格质量,工作量也不是特别大,但是一旦这扩展到三维空间,处理起来就非常繁琐了,往往一个模型要处理很长时间,使用自动创建三维围线积分(contour integral)插件可以很好地解决这个问题,插件的使用也非常简单 -
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3、代码参数化 用户可根据实际的模型情况,进行自定义RSG插件中的参数,本例中可进行如下定义:part的名字定义变量PartName(变量名根据命名规则可随意设置),平板的宽和高定义变量分别为Width和Height,孔径定义为Radius;然后在脚本的开头定义函数,函数名根据命名规则可随意设置,本例取名为CreatePlateFunc,函数的参数即为前述定义的4个参数: def -
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下面是JC本构的一般表达式,该模型中主要确定A、B、n、C和m等参数。可以看到J-C本构的主体由三部分构成,分别表征了材料的应变硬化、应变速率硬化(强化)以及温度软化,可以概括为“两硬一软”。 A-参考应变率和参考温度下的初始屈服应力,B和n-材料应变硬化模量和硬化指数,C-材料应变率强化参数,m-材料热软化指数。 -
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插件启动方式 首先启动Abaqus界面,单击菜单栏Plug-Ins,点击子菜单Voronoi3D启动三维多晶模型生成插件,如图所示: 图1 启动三维多晶模型生成插件 二. -
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有些深度学习方法不是直接使用LIDAR进行定位车辆的,而是尝试学习常见流程中的错误模型。换句话说,深度学习可用于校正已经可用的里程计计算,产生功能强大且灵活的插件模块。论文[39]的作者建议学习一个偏差校正项,目的是改善以LIDAR数据作为输入的状态估计器的结果。高斯模型用于对6个测距误差进行相互独立的建模,其精心选择的输入特征集中在受误差影响最大的3个自由度上。 -
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图(b) 实体模型 图(c) 网格模型 图(d) 特殊分布模型(Weighted模型) 图4.1 泡沫结构模型示例 注:任何可生成三维几何Voronoi模型的模块均可用于创建泡沫结构模型。 -
1年前 XS系列插件汇总目录
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局部模型交界面 插件函数: COEH(Input_set1,Input_set2) 插件输入与输出: 1. 自动识别inp文件 2. -
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插件启动方式 首先启动Abaqus界面,单击菜单栏AbqVoronoi,点击子菜单中的选项可启动不同的晶体模型生成模块,包括:Voronoi2D模块(生成二维Voronoi模型)、Voronoi3D模块(生成三维Voronoi模型)、VoronoiEG模块(生成网格型Voronoi模型)和VoronoiTool(其他辅助工具),如图所示: 图1.1 启动三维多晶模型生成插件