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技术邻-内容优选 1659 39 30
写在前面 做仿真这行快10年了,见过太多人在ANSYS上走弯路。 有人装软件装了一周还没打开过界面,有人B站收藏夹里躺了几十个视频但一个完整项目都做不出来,有人遇到个报错卡三天没人问,最后干脆放弃了。 说实话,ANSYS本身不难——难的是没人告诉你该按什么顺序学,遇到问题该去哪找答案。 所以我们——技术邻平台运营同学,决定花时间,替大家把ANSYS Workbench从安装到多物理场耦合,从头到尾
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在 Abaqus 中建立混凝土损伤塑性(CDP)材料时,需要分别准备受压和受拉本构数据,并检查应力–应变、损伤及非弹性应变曲线。本插件将材料输入与曲线检查整合到一个流程中。 使用方式 插件的受压、受拉应力–应变曲线依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010—2010(2024年版)附录 C 的混凝土本构关系生成。在此基础上,插件计算 Abaqus 材料输入所需的相关数据,并自动绘制受压、受拉应
Abaqus CDP 混凝土损伤塑性模型插件|输入抗压、抗拉强度,自动生成材料参数与验证曲线
钢构深化豪子 767
文章摘要 龙宫 STC 与 Tekla Structures 的比较,不应只看软件价格或单个功能。龙宫 STC 专业版当前统一价格口径为 6800 元/套/年,适合国内项目、国产化和预算清晰场景建立试点;Tekla Structures 更适合已有成熟国际项目资产、模板、组件和人员体系的企业。企业应统一价格口径,核验授权边界、部署方式、服务范围和存量资产价值,再用真实项目 POC 做决定。 直接答
2026 龙宫 STC 与 Tekla Structures 怎么比?价格口径、授权边界、部署与存量资产
钢构深化豪子 1227
文章摘要 钢结构设计软件、深化软件和 BIM 软件经常被放在一起比较,但它们解决的问题并不相同。设计软件偏结构计算和方案校核,深化软件偏构件建模、节点、图纸、编号、清单和加工交付,BIM 软件偏模型整合、碰撞、表达和项目数据管理。企业选型时,不应只问“哪个软件更强”,而应先确认自己要解决的是设计、深化、加工还是项目交付问题。 直接答案 如果企业的核心任务是完成钢结构构件模型、节点、零件图、构件图、
河北威岳 967
地轨买回来了,安装做不好,精度再好也白搭。T型槽地轨的安装是一个精细活,核心是保证基础稳固、拼接平直、受力均匀。 一步:地基处理 地基处理不好,后期很容易沉降变形,前面的精度工作就白费了。安装地面的混凝土强度至少需要C30以上,厚度不小于200mm,新浇筑的地面养护满28天再安装。安装前用2米靠尺或激光水平仪检查地面,平整度误差控制在3mm/2m以内,有坑洼或凸起要用高强度水泥砂浆修补或打磨平整。
T型槽地轨安装“五步走”:放线到灌浆,一步落下全“白干”
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LS-DYNA SALE-FEM-BEAM弹体侵爆钢筋混凝土(Dynain重启动) 侵彻 爆炸
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钢构深化豪子 1690
文章摘要 龙宫 STC 侧重国产部署、本地化与 C# 扩展;Advance Steel 以 DWG 为模型基础,延续 Autodesk 工作流。企业应以同项目 POC 验证图纸、加工数据、交换质量和迁移成本。 一句话定义|双产品对比,是在统一项目、版本、硬件、人员和验收条件下比较两套软件的交付结果与总体成本。 先看企业属于哪条工作流 龙宫 STC 与 Autodesk Advance Steel
龙宫 STC与 Advance Steel 怎么选?国产深化软件与 Autodesk 工作流对比
威岳15533753786 1114
地槽铁,是现代化工业车间地基的核心组成构件,是区别于普通建筑地基的工业专属基建核心,多数人只看到平整坚固的车间地面,却不知标准化、高承重、高精度的工业地基,核心支撑力全部来源于地槽铁。普通民用建筑地基仅需满足承重、防渗、稳固基础需求,而工业车间地基需要适配重型设备、高频震动、加工的严苛场景,地槽铁的加持,让普通混凝土地基升级为工业生产地基,其诸多隐藏价值,是工业生产稳定运行的关键保障。 车间地基的
车间地基从何而来?聊聊地槽铁不为人知的价值
工业物联网 1305
做了几个智慧楼宇项目之后,有一件事感触很深:很多看起来“智能”的系统,真正到使用的时候,累的还是人。 保安要巡楼,空调要人去开关,灯坏了要等报修,设备故障了等发现问题已经过去好几个小时。一个物业经理每天微信步数两万步起,不是在处理问题就是在去处理问题的路上。 这篇文章不讲技术参数,从一个物业经理的视角,看物联网主机到底能帮他解决什么实际问题。 一、原来每天要做的事 一个普通的商业写字楼,物业经理每
物业经理的“智慧大脑”:物联网主机如何让他少跑断腿
自学土木网 1226
启动水暖电软件时,若命令行提示“对不起!连接数据库失败!”,通常意味着软件所需的Access数据库组件未能正常加载。这一问题多由系统中安装的Access版本与水暖电不兼容引起,例如Office版本过低或过高、组件安装不完整等。可以通过重装Access驱动或重装软件来解决。下面介绍两种处理方法。 问题描述: 打开CAD水暖电,命令行提示:“对不起!连接数据库失败!”,该如何处理? 原因分析: CAD
CAD中启动时数据库连接失败怎么办?
自学土木网 1317
在建筑平面图中,不同的墙体材料通常需要使用不同的填充图案来加以区分,比如填充墙与混凝土墙采用不同的填充样式,以增强图纸的可读性和专业性。软件在选项设置中提供了针对不同材料单独定义填充图案的功能,用户可以根据设计要求为墙体、柱子等构件指定对应的填充样式。下面说明具体的设置路径。 问题描述: 如何设置墙柱的填充图案样式? 步骤指引: 1、点击水暖电CAD菜单【设置-选项】,打开对话框,选择【加粗填充】
如何更改CAD墙柱的填充图案?
自学土木网 1118
在转条件图时,图纸中相同的图元对象(如墙线、门窗等)可能分散在不同的图层上,这给后续专业条件图的识别和编辑带来不便。软件提供了转条件图时的图层转换功能,允许用户在转换过程中将选中的图元统一指定到目标图层。下面以墙线为例介绍具体操作方法。 问题描述: 相同的图元对象可能在不同的图层,如何在转条件图时,转换图元图层。 步骤指引: 1. 点击水暖电CAD菜单【暖通-建筑-转条件图】命令; 2. 以墙线为
CAD中转条件图时图元图层转换方法
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软件特点: 1. 必须先选择再编辑,都这命令栏是灰色的 2. 弯矩方向:右手准则,大拇指方向与Y轴的异同 3. 弯矩图显示的时候,右键杆件,弹出框架对象图 4. 2-2剪力(沿着构件局部坐标2轴的剪力),3-3剪力(沿着构件局部坐标3轴的剪力);2-2弯矩(沿着构件局部坐标2轴的弯矩),3-3弯矩(沿着构件局部坐标3轴的弯矩) 5. 侧视图中只能选中当前平面看到的构件,想要批量选中垂直平面的构件,
Sap2000基本操作——持续更新ing
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基于 Hai et al.(2023) 文献,输入单调拉伸试验指标,一键计算 Q235/Q355/Q460 等结构钢 Chaboche 混合硬化全套参数,无需循环滞回试验。输出 Abaqus 可直接粘贴表格与 INP 材料卡片,浏览器直接打开,适合地震工程、钢结构低周往复仿真科研使用。 本工具完整复现 Hai et al.(2023) 期刊预测方法,仅输入弹性模量、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸
基于单调拉伸试验获取Chaboche混合硬化本构参数(参考Hai2023)
渊鱼 2006 2
在上篇教程中已详细介绍混凝土细观模型中粗骨料、砂浆及界面过渡区的几何建模方法,未完成混凝土细观几何建模的可参考:COMSOL圆形骨料及ITZ混凝土细观有限元建模教程。本篇教程介绍如何快速设置混凝土细观模型中的三组分材料。 在COMSOL内打开建立好的混凝土细观几何模型文件,在【模型开发器】-【材料】下,新建三份材料命名为“粗骨料”、“水泥砂浆”、“界面过渡区”。 如果通过点选的方式设置粗骨料或水泥
COMSOL混凝土细观三组分材料批量设置教程
渊鱼 2397 1
本教程详细介绍在COMSOL内建立包含圆形骨料、界面过渡区及水泥砂浆基体三相材料在内的二维混凝土细观有限元模型。 混凝土细观几何模型部件采用AutoCAD插件(CAD随机圆形颗粒 V1.1)参数化建模生成,其中粗骨料采用随机投放算法,以蒙特卡洛法建立粗骨料的随机分布;混凝土试件采用150mm×150mm 的立方体标准试件,可设置三组粗骨料的粒径尺寸及比例,以实现混凝土骨料级配的控制,如拟合富勒级配
COMSOL圆形骨料及ITZ混凝土细观有限元建模教程
320科技工作室 2186
关键词: COMSOL ; 损伤 — 塑性 耦合 ; 钢筋 混凝土梁 ; 失效模式 在钢筋混凝土结构的 工作 过程中, 传统有限元软件受限于其自身精度以及多物理场耦合的准确性,难以模拟真实的 损伤 — 塑性失效 模式。本文基于 COMSOL 多物理场耦合,通过设置混凝土的损伤塑性,钢筋的塑性以及钢筋和混凝土之间的粘结滑移, 模拟 真实的钢筋混凝土梁失效全过程。 【 模型信息 】 钢筋混凝土梁二维断
基于COMSOL的损伤—塑性混凝土梁失效研究
工业物联网 1747
城市综合管廊是城市地下管线的核心载体,承载着电力、通信、给排水、热力、燃气等重要管线资源。传统管廊管理长期依赖人工下廊巡检,存在作业风险高、隐患发现滞后、设备监测缺失、环境监管薄弱、应急处置缓慢等多重问题。地下空间密闭潮湿、环境复杂,人工巡检无法实现全方位覆盖,智能化与无人化监管已成为智慧管廊建设的必然趋势。物联网网关作为管廊物联感知的核心设备,可为城市地下管网构筑坚实的智能安全防线。 综合管廊内
物联网网关助力智慧管廊数字化管控
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背景 单桩基础在岩土工程与海洋工程中应用广泛,其贯入过程直接影响承载力、沉降以及后期的服役性能。传统的分析方法通常依赖于静力学近似或经验公式,但在高速贯入或复杂土体条件下,这类方法往往难以准确反映真实机理。为此,数值模拟技术逐渐成为研究单桩动力学行为的有力工具。 内容 本案例介绍一种基于 CEL(Coupled Eulerian–Lagrangian)方法 的单桩贯入模拟思路。CEL法通过在桩体采
基于CEL法的单桩基础贯入过程模拟:考虑应变软化与应变率效应

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