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初級(jí)培訓(xùn)教程 RFPA Dynamic動(dòng)態(tài)版 主要內(nèi)容 RFPA Dynamic動(dòng)態(tài)版簡(jiǎn)介 RFPA Dynamic的基本原理 RFPA Dynamic可研究的問題 RFPA Dynamic幾個(gè)特有設(shè)置 RFPA Dynamic版分析問題的流程 幾個(gè)有關(guān)動(dòng)態(tài)問題的RFPA模擬 一 RFPA Dynamic動(dòng)態(tài)版簡(jiǎn)介 RFPA Dynamic動(dòng)態(tài)版簡(jiǎn)介 RFPA Dynamic是RFPA的動(dòng)態(tài)分析版本 可以進(jìn)行巖石類材料脆性材料在動(dòng)態(tài) 沖擊 載荷作用下應(yīng)力波傳遞規(guī)律及其誘發(fā)破裂過程的數(shù)值試驗(yàn) 動(dòng)態(tài)分析時(shí) RFPA Dynamics可以接受應(yīng)力波或者初始速度作為輸入 在給定合理時(shí)間步長(zhǎng)的條件下 按照時(shí)間步長(zhǎng)進(jìn)行逐步變形與破裂過程分析 從而可以探討材料非均勻性對(duì)于應(yīng)力波傳播過程的影響以及應(yīng)力波誘發(fā)破裂過程的基本規(guī)律 請(qǐng)觀看動(dòng)態(tài)破壞和應(yīng)力波傳播過程 RFPA2Dmodelingofstresswavepropagationanddynamicfailure RFPA2Dmodelingofstresswavepropagationanddynamicfailure RFPA2Dmodelingofstresswavepropagationanddynamicfailure RFPA2Dmodelingofstresswavepropagationanddynamicfailure RFPA2Dmodelingofstresswavepropagationanddynamicfailure RFPA2Dmodelingofstresswavepropagationanddynamicfailure RFPA2Dmodelingofstresswavepropagationanddynamicfailure RFPA2Dmodelingofstresswavepropagationanddynamicfailure RFPA2Dmodelingofstresswavepropagationanddynamicfailure RFPA2Dmodelingofstresswavepropagationanddynamicfailure RFPA2Dmodelingofstresswavepropagationanddynamicfailure RFPA2Dmodelingofstresswavepropagationanddynamicfailure RFPA2Dmodelingofstresswavepropagationanddynamicfailure RFPA2Dmodelingofstresswavepropagationanddynamicfailure RFPA2Dmodelingofstresswavepropagationanddynamicfailure RFPA2Dmodelingofstresswavepropagationanddynamicfailure RFPA Dynamic的基本原理 RFPA Dynamic是在RFPA靜態(tài)版的基礎(chǔ)上開發(fā)的真實(shí)破壞過程分析的動(dòng)態(tài)分析程序 該程序可以以一個(gè)應(yīng)力波或初始速度作為輸入 按照時(shí)間步長(zhǎng)進(jìn)行逐步分析 在每個(gè)時(shí)間步 必須要考慮質(zhì)量個(gè)加速度對(duì)力學(xué)平衡的影響 用彈性動(dòng)力學(xué)有限元程序進(jìn)行應(yīng)力分析 用最大拉應(yīng)力準(zhǔn)則和摩爾庫(kù)侖準(zhǔn)則判斷基元是否損傷 這里可以引入應(yīng)變率對(duì)于單元強(qiáng)度的影響 對(duì)于損傷的單元 采用與靜態(tài)分析時(shí)類似的本構(gòu)關(guān)系進(jìn)行單元的破壞處理 RFPA Dynamic可研究的問題 1 均勻及非均勻材料中應(yīng)力波的傳播規(guī)律 2 引力波誘發(fā)的材料的變形與破裂過程 3 巖石 混凝土等材料的動(dòng)態(tài)變形 破壞以及聲發(fā)射規(guī)律 4 沖擊載荷作用下的巖石及混凝土結(jié)構(gòu)的破壞過程 5 動(dòng) 靜組合加載下巖石及混凝土結(jié)構(gòu)與破裂過程 三 RFPA Dynamic版特有的幾個(gè)設(shè)置 網(wǎng)格劃分 增加了從文件中讀入網(wǎng)個(gè)數(shù)據(jù)功能文件格式 mdf 可以考慮模型的厚度 強(qiáng)度準(zhǔn)則設(shè)置 提供了3種本構(gòu)關(guān)系的選擇 1 彈脆性而具有殘余強(qiáng)度的本構(gòu)關(guān)系 2 彈脆性且具有線性軟化的本構(gòu)關(guān)系 3 彈脆性且具有冪函數(shù)軟化本構(gòu)關(guān)系 1 彈脆性而具有殘余強(qiáng)度的本構(gòu)關(guān)系 2 彈脆性且具有線性軟化的本構(gòu)關(guān)系 3 彈脆性且具有冪函數(shù)軟化本構(gòu)關(guān)系 邊界條件設(shè)置 動(dòng)態(tài)版的邊界條件包括 1 靜態(tài)作用下的邊界條件 2 動(dòng)載荷作用下的邊界條件 3 動(dòng)靜態(tài)組合作用下的邊界條件 動(dòng)態(tài)邊界條件設(shè)置 如果選擇DynamicAnalysis將出現(xiàn)此對(duì)話框 該對(duì)話框指定了X和Y方向的動(dòng)態(tài)載荷施加 目前程序施加給定應(yīng)力 同時(shí)可以選擇對(duì)應(yīng)的底面或右側(cè)面為自由或位移約束 對(duì)于每個(gè)方向 施加的應(yīng)力波由4個(gè)點(diǎn)來定義 每個(gè)點(diǎn)的坐標(biāo)表示時(shí)間 單位為微秒 和應(yīng)力 單位為Mpa 此外可以以一個(gè)文件給定的應(yīng)力波函數(shù)來給定 對(duì)于動(dòng)態(tài)分析 需要指定時(shí)間步長(zhǎng) 即每個(gè)計(jì)算步所對(duì)應(yīng)的時(shí)間間隔 此外 需要指定阻尼系數(shù) 默認(rèn)為0 靜態(tài) 動(dòng)態(tài)分析邊界條件的設(shè)置 進(jìn)行靜態(tài) 動(dòng)態(tài)分析 需要指定靜態(tài)分析的結(jié)步 也就是說 從該步開始 后面的分析為動(dòng)態(tài)分析 這個(gè)功能對(duì)于研究處于靜態(tài)載荷作用下的動(dòng)態(tài)擾動(dòng)分析非常有用 如果選擇給分析類型 則程序要分別調(diào)用靜態(tài)邊界條件和動(dòng)態(tài)邊界條件設(shè)置對(duì)話框 分別進(jìn)行設(shè)置 初始條件設(shè)置 此對(duì)話框用于設(shè)定動(dòng)態(tài)加載的初始條件 該對(duì)話框用于指定初始的位移 速度 加速度 輸入?yún)?shù)值后則可用于鼠標(biāo)在模型中勾畫施加該初始條件的區(qū)域 高級(jí)設(shè)置 AdvancedSetup 是指定參數(shù)A的數(shù)值以反映單元?jiǎng)討B(tài)強(qiáng)度的增加 動(dòng)態(tài)強(qiáng)度增加 該方面的詳細(xì)論述 請(qǐng)參考文獻(xiàn) Zhu W C Tang C A Numericalsimulationofraziliandiskrockfailureunderstaticanddynamicloading InternationalJournalofRockMechanicsandMiningSciences 2006 43 2 236 252 四 RFPA Dynamic版分析問題的流程 RFPA Dynamic計(jì)算步驟 三大步 構(gòu)造模型 前處理 1建立工程文檔2網(wǎng)格劃分和參數(shù)賦值 動(dòng)態(tài)問題 3插入模型結(jié)構(gòu)4邊界條件 力 位移 速度 加速度 5控制條件 計(jì)算單步運(yùn)行連續(xù)運(yùn)行 結(jié)果分析 后處理 五 幾個(gè)有關(guān)動(dòng)態(tài)問題的RFPA模擬 均勻桿試樣在應(yīng)力波下的剝落破裂過程 試驗(yàn)內(nèi)容 了解應(yīng)力波的傳播過程 了解應(yīng)力波下材料試樣的破壞機(jī)理 巷道在靜態(tài)和動(dòng)態(tài)載荷下的破裂過程 試驗(yàn)內(nèi)容 了解巷道在靜態(tài)載荷下的破壞模式及過程 了解巷道在動(dòng)態(tài)載荷下的破壞模式及過程
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