对标顶刊!考虑航空航天复合材料基体塑性损伤与界面分层双失效的三维RVE完整教学

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共34讲 更新到第40讲
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简介
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本课适合哪些人学习:

1、复合材料专业 / 力学专业本科生、研究生:需要完成课程设计、毕业论文,需掌握 RVE 建模与分层失效仿真核心技能

2、力学仿真工程师:从事航空航天、建筑、岩土等领域复合材料研发,需解决多部件 PBC 施加、联合仿真等实际工作难题

3、科研人员:需发表 SCI 论文,要求仿真结果精准对标文献,需掌握标准化建模与误差控制方法

4、ABAQUS 进阶学习者:具备基础操作能力,希望突破周期性边界条件、cohesive 单元应用等技术瓶颈


你会得到什么:

解决如下关键问题:

RVE模型的应用场景

(1)在什么情况下使用RVE模型?

(2)RVE模型有哪些用途?

RVE模型的建立过程

(3)RVE模型的体积分数-纤维数量

(4)Digimat生成纤维随机分布模型

(5)周期性边界条件如何快速施加

(6)施加PBC有哪些方法?会产生哪些影响?

(7)如何确定周期性边界条件的准确性

(8)基体本构如何设置,屈服准则、损伤准则,参数如何确定

(9)粘结层cohesive本构参数如何确定

(10)边界条件如何设置?位移如何施加?位移大小如何确定?

(11)Step参数如何确定

(12)质量缩放系数如何选择?会产生哪些影响?

(13)隐式分析?显式分析?

(14)场输出与历史输出如何设置?

(15)零厚度cohesive单元?还是cohesive接触?二者的设置差异,以及对结果产生什么影响?

(16)零厚度cohesive单元的属性如何设置?哪些重要参数有影响

(17)单元类型如何选择?会产生哪些影响?

(18)周期性网格如何划分?有哪些注意事项?

(19)如何减少考虑损伤的RVE模型的报错率?

RVE模型的结果分析

(20)应力应变曲线如何提取?如何分析?

(21)应力应变曲线的准确性如何?

(22)基体损伤如何分析?

(23)分层失效如何分析?零厚度cohesive单元/cohesive接触

(24)损伤形貌的准确性如何?

(25)周期性位移如何验证?

周期性边界条件

(26)为什么施加周期性边界条件?

(27)周期性边界条件的原理是什么?

(28)Ineteraction中的大量方程约束代表什么?如何准确理解?


课程介绍:

三维 RVE 代表性体积单元是复合材料细观多尺度仿真核心工具,广泛用于航空航天轻量化构件、新能源汽车复合材料、建筑 / 岩土纤维增强材料、先进树脂基复合材料基础研究。本课程模型适配单轴拉伸细观性能预测、纤维基体界面分层失效机理分析、基体渐进塑性损伤演化研究;既可用于高校本科生课程设计、硕博毕业论文、SCI 期刊仿真建模,也可支撑企业研发中材料等效刚度、强度、失效阈值仿真标定,实现微观细观结构到宏观力学性能的均匀化计算。依托 Digimat 随机纤维建模   Abaqus 显式动力学损伤仿真,完整复现复合材料从弹性变形、基体塑性损伤、界面分层直至完全失效的全过程

本课程填补市面 “仅单一失效、无完整验证、只教操作不讲原理” 的课程空白,搭建从几何建模、材料本构、周期边界、损伤计算到结果论文化分析的闭环教学体系。通过顶刊对标验证体系,帮助学习者做出高精度、可用于学术发表的仿真结果;配套自动化 PBC 插件降低周期性边界建模门槛,把原本 3-5 天的建模工作压缩至数小时;系统拆解 cohesive 两大建模路线、各类参数影响规律,让学员具备自主调整模型适配不同纤维体积分数、不同基体树脂、不同载荷工况的能力,同时掌握仿真误差控制、模型收敛优化的通用方法论,兼顾学生学术产出与工程师工程落地双重需求。

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本课程还为付费用户提供VIP群进行交流答疑服务持续加餐内容提供定制化培训和咨询服务仿真人才库高新内推就业、仿真秀还提供奖学金、学完此课程,推荐学习者报名参加工业和信息化部教育与考试中心颁发的——工程仿真技术(CAE分析职业能力等级评价证书)。

一、为什么要开设这门课程

绝大多数复合材料仿真学习者在三维 RVE 建模时存在多重难以突破的瓶颈:

1、周期性边界条件 PBC 理解晦涩,手动编写 Equation 方程极易出现节点匹配错误、约束冗余,模型计算不收敛,自学无清晰数学原理解读;

2、基体损伤与界面分层无法同步耦合,要么只模拟基体开裂忽略脱粘分层,要么仅做界面分层未考虑基体塑性损伤,和主流文献研究模型脱节;

3、cohesive 单元 / 接触两种界面方案选型模糊,参数取值无标准参考,仿真强度和实验、文献数据偏差超过 10%,论文数据不达标;

4、Digimat 与 Abaqus 联合仿真流程断层,几何导入丢失、网格不具备周期性,反复返工;

5、缺少标准化结果分析体系,只会出云图不会提取应力应变曲线、无法完成周期性位移校验,论文仿真章节内容单薄;

6、模型报错无系统解决方案,质量缩放、Step 分析步、单元类型设置失误导致计算中断,大量时间耗费在反复试错;

7、无自动化工具辅助,大批量 RVE 模型施加 PBC 效率极低,不适合科研批量参数化分析。

本课程针对以上全部痛点给出落地解决方案,配套插件、完整案例、防错机制一站式解决。

二、课程的核心亮点有哪些

1、行业稀缺双失效耦合模型:市面绝大多数 RVE 课程仅单独做分层或基体损伤,本课同步耦合基体 DP 延性损伤   纤维基体界面分层失效,完全匹配顶刊主流细观损伤研究框架。

2、顶刊高精度对标验证:仿真强度与文献误差最低仅 2.50%,应力应变曲线、损伤失效云图和 TOP 期刊高度重合,验证流程可直接写入论文,解决仿真数据说服力弱痛点。

3、双界面方案完整对比教学:同步讲解 cohesive 接触、零厚度 cohesive 单元两套建模路线,清晰拆解设置差异、计算精度、收敛难度、适用场景。

4、自研授权自动化 PBC 插件 PBC PLUS202607:已申请软件著作,支持多 Part、零厚度单元、单部件模型一键生成周期性约束。

5、底层原理   手把手实操双结合:不单纯教点击操作,独家拆解 PBC 数学方程、损伤演化物理机理,知其然更知其所以然,适配科研深度需求。

6、全流程防错体系:基于数百学员实操反馈,内置模型报错规避机制,针对网格、接触、载荷、质量缩放、约束冲突等高频故障给出解决方案,新手友好。

6、多维度参数影响分析:系统讲解质量缩放系数、单元类型、单双精度、刚度折减、网格尺寸对强度、损伤形貌、计算时长的影响,方便学员根据自身工况调参优化。

7、完整配套源文件资料:讲义、CAE/inp 工程文件,无需重复建模,直接修改材料、尺寸复用。

8、Hypermesh 周期性网格专项教学:两套三维周期性网格划分实操方法,解决网格不连续、周期边界失效核心难点。

9、适配全主流 Abaqus 新版本:插件、案例模型兼容 2022/2023/2024/2025,无需降级软件。

10、VIP群答疑:购课后30天不限次课程内容答疑,建模卡壳、参数调试、结果分析均可一对一解惑。

三、课程主要内容及大纲

第一章:RVE模型的背景与作用

  • (1) 多尺度分析-RVE模型-周期性边界条件的作用

第二章:周期性边界条件原理

  • (1) 施加周期性边界条件的原理

  • (2) 单个节点equation周期性边界条件详解

第三章:本构模型与abaqus参数详解

  • (1)基体损伤本构与anauqs参数设置

  • (2) cohesive本构与anauqs参数设置

第四章:考虑基体失效与cohesive接触的RVE

  • (1) 主体方法

  • (2) digimat生成RVE几何模型

  • (3) 几何模型的导入

  • (4) 材料模型_周期性网格

  • (5) 接触设置_防错机制

  • (6) 单轴拉伸结果分析_施加PBC

  • (7) PBC检查_施加位移_提交计算

  • (8) 损伤分析_应力应变曲线

  • (9) 周期性位移的验证

  • (10) 质量缩放系数对结果的影响

  • (11) 其他因素对结果的影响

第五章:考虑基体失效与零厚度cohesive单元的RVE

  • (1) 主体过程讲解

  • (2) 几何处理_周期性网格

  • (3) 接触_step设置

  • (4) 插入零厚度cohesive单元_本构

  • (5) 拉伸模型_防错机制

  • (6) 结果分析_PBC施加

  • (7) 结果分析1_损伤分析

  • (8) 结果分析2_周期性位移验证

  • (9) 结果分析3_不同因素的影响大小

第六章:equation.inp建立PBC的RVE 

  • (1) 主体过程讲解

  • (2) 模型的建立过程

  • (3) 结果分析1_损伤分析

  • (4) 结果分析2_周期性位移验证

  • (5) 多个节点方程约束equation详解

第七章:周期性网格    

  • (1) RVE模型的网格划分注意事项

  • (2) 使用hypermesh绘制周期性网格_方法1

  • (3) 使用hypermesh绘制周期性网格_方法2

第七章:周期性网格    

   (1)    剪切工况主体过程讲解
   (2)    剪切工况单个节点equation周期性边界条件详解
   (3)    纯剪切G23详细过程与结果分析
   (4)    简单剪切G23详细过程与结果分析


与往期RVE课程的区别

(1)  除了分层失效,还考虑了基体损伤失效,损伤模型更复杂。

(2)  课程新增基体损伤本构讲解和cohesive本构讲解

(3)  结果分析增加基体损伤分析

(4)  对纤维随机分布RVE模型进行准确性验证,与TOP文献的应力应变曲线、损伤形貌对比验证。

(5)  新增模型的防错机制与更多的注意事项,减小模型报错率,对新手更加友好,学习效率更高。

(6)  纤维随机分布RVE模型使用零厚度cohesive单元描述分层失效,并与cohesive接触的结果对比分析。

(7)  更全的周期性边界条件原理讲解,同步讲解两种建立周期性位移的方法。

(8)  讲解模型的建立过程更加全面,细节更多,适合新手。

(9)  全新的授课逻辑,对新手更加友好,学习效率更高。

(10)   独家全新讲义

新插件PBC PLUS202607的说明

(1)  插件采用license方式进行验证,根据mac地址实现一机一码,售价为单机许可价格,license有效期为16个月(过期后,可找博主延长),找博主获得专属license。license有效期自购买后一周开始计算,给大家一周的时间准备,例如2026年8月1日购买课程,license有效期为2026年8月8日至2028年2月8日。发送mac地址前务必确认好mac地址的准确性,因个人原因导致mac地址不匹配,需重新购买license。

(2)  插件已在abaqus2022/2023/2024/2025测试成功。

(3)  插件可以实现多个part的周期性边界条件,使用cohesive接触描述分层损伤。

(4)  插件可以实现含非零厚度单元的周期性边界条件,使用cohesive单元描述分层损伤。

(5)  插件可以实现单个part,含零厚度cohesive单元的周期性边界条件,使用零厚度cohesive单元描述分层损伤。

(6)  通过修改输出的inp文件(含equation),实现个性化的周期性边界条件,比如一个方向或者两个方向的PBC。

(7)  插件已申请软件著作。

四、购买注意事项

1、本课程为无形商品,为用户提供免费试看内容,不支持无理由退款。

2、由于ios系统(苹果手机/电脑/IPAD)购买无形商品和服务,需用户在苹果商店充值秀币后下单,并征收30%的苹果税。推荐苹果用户在仿真秀官网选择微 信和支付宝直接支付,购买成功后支持在苹果手机和电脑观看。

3、课程资料请在本详情页附件下载。云盘下载有可能失效,请联系客服人员加入VIP订阅用户群,不局限课程配套资料,还可以与同行交流行业学习资料、加餐内容、高薪内推、讲师答疑等附件服务。

4、更多行业学习资料凭借订单截图和账号,申请加入VIP群,联系作者获得,仅限购买用户一人进群获得。禁止同一订单或账号多人申请进群账号登录异常将账号停用处理。


课程相关图片:

  • 第一章 课程介绍
  • 第1讲 课程整体大纲讲解
  • 第二章 RVE模型的背景与作用
  • 第2讲 RVE模型的背景与PBC的作用
  • 第三章 周期性边界条件原理
  • 第3讲 3-1_施加周期性边界条件的原理
  • 第4讲 3-2单个节点equation周期性边界条件详解
  • 第四章 本构模型与abaqus参数详解
  • 第5讲 4-1_基体损伤本构与abaqus参数设置
  • 第6讲 4-2_cohesvie本构与abaqus设置
  • 第五章 考虑基体失效与cohesive接触的RVE
  • 第7讲 5-1_考虑基体失效与cohesive接触的RVE主体过程讲解
  • 第8讲 5-2_digimat生成RVE几何模型
  • 第9讲 5-3_几何模型的导入
  • 第10讲 5-4_材料模型_周期性网格
  • 第11讲 5-5_接触设置_防错机制
  • 第12讲 5-6_单轴拉伸结果分析_施加PBC
  • 第13讲 5-7_PBC检查_施加位移_提交计算
  • 第14讲 5-8_损伤分析_应力应变曲线
  • 第15讲 5-9_周期性位移的验证
  • 第16讲 5-10_质量缩放系数对结果的影响
  • 第17讲 5-11_其他因素对结果的影响
  • 第六章 考虑基体失效与零厚度cohesive单元的RVE
  • 第18讲 6-1_考虑基体失效与零厚度cohesive单元的RVE主体过程讲解
  • 第19讲 6-2_几何处理_周期性网格
  • 第20讲 6-3_接触_step_质量缩放系数
  • 第21讲 6-4_插入零厚度cohesive单元_本构
  • 第22讲 6-5_拉伸模型_防错机制
  • 第23讲 6-6_结果分析_PBC施加
  • 第24讲 6-7_结果分析1_损伤分析
  • 第25讲 6-8_结果分析2_周期性位移验证
  • 第26讲 6-9_结果分析3_重要影响因素分析
  • 第七章 equation.inp建立PBC的RVE
  • 第27讲 7-1_采用equation.inp文件建立PBC_大纲
  • 第28讲 7-2_采用equation.inp文件2_模型的建立
  • 第29讲 7-3_采用equation.inp文件3_损伤分析-应力应变曲线分析
  • 第30讲 7-4_采用equation.inp文件4_周期性位移验证
  • 第31讲 7-5-多个节点方程约束equation详解
  • 第八章 周期性网格
  • 第32讲 RVE模型的网格划分注意事项
  • 第33讲 hypermesh绘制周期性网格_方法1
  • 第34讲 hyerpmesh建立三维模型的周期性网格_方法2
  • 第九章 剪切工况
  • 第35讲 剪切工况主体过程讲解
  • 第36讲 剪切工况周期性边界条件原理解释
  • 第37讲 纯剪切G23的边界条件建立
  • 第38讲 纯剪切G23的损伤分析与应力应变曲线
  • 第39讲 简单剪切G23的边界条件建立
  • 第40讲 简单剪切G23的损伤分析与应力应变曲线
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首次发布时间:2026-07-30
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