讲师介绍
C9高校力学博士,拥有扎实的力学理论基础与丰富的实践经验。在结构动力学、弹性力学等领域具有深厚的学术造诣,擅长运用理论知识进行复杂力学问题的推导与分析。同时,精通Abaqus模拟仿真技术,能够高效构建模型并精准预测结构行为。致力于将科研成果转化为实际应用,以创新思维推动力学领域的发展,为工程实践提供坚实的理论支撑与技术指导。
课程适合人群
1.力学、机械、材料、土木等相关专业的本科高年级学生与研究生,已具备有限元基础,希望系统掌握裂纹与断裂数值模拟方法。
2.正在使用 Abaqus 进行结构强度分析,但对裂纹起裂、扩展及断裂判据理解不清、建模经验不足的学习者。
3.需要开展裂纹扩展、断裂评估或疲劳裂纹分析的工程技术人员,希望提升工程仿真结果的物理合理性与可信度。
4.从事实验断裂研究,希望借助数值模拟手段对实验现象进行解释、对比与补充分析的科研人员。
5.具备一定理论基础,但希望通过大量实例学习裂纹建模思路、参数设置方法及常见问题排查经验的进阶用户。
课程特色和优势
1.以工程与科研实际问题为导向,围绕裂纹起裂、扩展与断裂全过程展开,内容来源于真实算例,具有较强的实用性与可复现性。
2.理论讲解“点到为止”,重点服务于建模实践,帮助学员理解关键物理量和判据含义,而非停留在公式推导层面。
3.建模内容覆盖预制裂纹、XFEM、循环载荷下疲劳裂纹扩展等多种常见裂纹模拟方法,能够满足不同类型裂纹问题的建模需求。
4.每个案例均配套完整的 Abaqus 模型文件、讲解视频及参考资料,学员可直接复现计算过程,并在此基础上进行二次拓展。
5.系统总结裂纹模拟中的关键设置与常见误区,帮助学员少走弯路,显著提升建模效率与结果可靠性。
6.注重结果判读与物理合理性分析,强调“为什么这样建、结果是否可信”,而不仅仅是完成计算本身。
对学员的帮助有哪些?
1.帮助学员系统理解裂纹起裂与扩展的物理机制,能够正确解读 Abaqus 输出的应力强度因子、能量释放率及损伤变量等关键结果。
2.建立清晰、可复用的裂纹建模思路,掌握预制裂纹、XFEM、内聚区模型等方法在不同问题中的适用场景与使用流程。
3.提升实际仿真能力,减少裂纹模拟中因建模思路错误、参数设置不当或网格问题导致的不收敛与“假结果”。
4.增强对仿真结果物理合理性的判断能力,使学员不仅能够“算出结果”,还能对裂纹路径、扩展过程和断裂行为进行合理解释。
5.为科研论文撰写和工程分析提供直接支持,帮助学员将裂纹模拟结果规范、清晰地应用于论文、报告或工程决策中。
课程内容介绍
附件中有百度网盘链接,包含全套的模型和ppt,直接下载就好!
一、理论部分(够用即可,为建模服务)
- 裂纹与断裂力学的基本概念
- 裂纹、裂尖、裂纹长度与扩展方向
- Mode I / II / III 断裂模式的工程理解
- 断裂力学核心参量的物理意义
- 应力强度因子 K 的工程含义
- 能量释放率 G 与断裂韧度的关系
- Abaqus 中相关输出量的理解与使用
- 裂纹起裂与扩展判据(定性认知)
- 基于应力、能量和损伤的判据思想
- 不同判据在数值模拟中的适用场景
- 数值模拟与实验结果的对应关系
- 数值裂纹扩展与实验现象的对比思路
- 如何从仿真角度解释裂纹演化过程
二、建模部分(课程重点,核心内容)
- 预制裂纹建模与裂纹扩展过程分析
- 裂纹几何建模与 Seam 的正确使用
- 裂尖区域网格划分与奇异单元设置
- 裂纹扩展过程的可视化与结果分析
- 基于 XFEM 的裂纹起裂与扩展模拟
- XFEM 裂纹定义与富集区域设置
- 损伤起始与损伤演化参数的设置方法
- XFEM 裂纹路径、起裂时刻的判读
- 循环载荷下的疲劳裂纹扩展建模
- 预制裂纹 XFEM 的疲劳扩展思路
- 循环载荷施加方式与分析步设置
- 疲劳裂纹扩展过程与寿命趋势分析
- 不同材料断裂与裂纹问题的建模实例
- 金属拉伸断裂过程模拟(与实验对照)
- 脆性材料裂纹扩展与损伤演化
- 高强度结构钢损伤演化与断裂过程
- 工程与数值建模关键注意事项
- 材料本构模型与参数赋值要点
- 裂纹位置、加载方式与边界条件选择
- 常见不收敛问题与结果异常的排查思路
- 配套学习资料与完整工程文件
- 每个案例均提供完整 Abaqus 模型文件
- 对应讲解视频与参考文献资料
课程相关图片









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