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离散元建模的最新研究进展

9月前浏览502

文一:

 

基于真实集料形态的离散元模型研究沥青混合料的开裂行为

摘要:

本研究旨在通过实验室试验和离散元模型研究沥青混合料的抗裂性。针对虚拟裂缝模型的构建,提出了基于各种软件的交互式二维建模方法和三维骨料的建立方法。在建立二维模型时,考虑到AC-20沥青混合料的细观结构特征,基于PFC2D软件和图像处理,建立了集料-沥青砂浆空隙三相结构。考虑到粗骨料的级配和形态,利用PFC3D建立了包含真实骨料形状的三维模型。基于该数值模型,对不同长度的预切狭缝试样进行了半圆形弯曲和拉伸试验,分析了低温条件下试样的应力水平、开裂过程和裂纹位置。以断裂性能参数为评价指标,通过与室内试验数据的比较,验证了数值模拟的可行性。在模型加载的早期阶段,应力分布具有压缩-拉伸区的特征。裂缝的形成经历了一个平稳膨胀和快速渗透的过程,压缩区的裂缝穿过骨料。粒子流程序给出的失效状态与试验获得的裂纹演化结果基本一致。此外,模拟的断裂参数与实验观察结果有很好的重叠,表明离散元模拟可以充分反映沥青混合料中的裂纹扩展过程。该方法对于深入有效地探索沥青混合料的开裂性能是有效的。

 

图:2D虚拟模型生成过程。

 

图:三维虚拟模型生成过程。

 

图:不同缺口长度试样的三维模拟失效结果。

 

图:(a) 具有不同缺口长度的试样中每个时间步长的断裂数量,以及(b)裂纹发展过程的3D模型。

文二:

 

基于 GPU 的实际非凸集料离散元模型:ITZ 体积分数与混凝土扩散系数的细观研究

摘要:

具有真实非凸形态的骨料及其周围的界面过渡区(ITZ)显著影响混凝土的扩散率。在此,我们最初提出了一种数学可控的参数化方法来设计三维(3D)非凸聚集体。然后,我们开发了一个基于GPU的离散元建模(DEM)来生成多分散非凸聚集体的随机紧密堆积。接下来,我们建立了包含非凸集料和ITZ的三相混凝土细观结构,并通过蒙特卡罗随机点采样方法获得ITZ体积分数。最后,我们提出了一个双概率布朗运动(DP-BM)方案来获得混凝土的有效扩散率。此外,还研究了骨料的体积分数、粒径多分散性和形状以及ITZ厚度对ITZ体积分数和混凝土扩散率的影响,以探索混凝土的严格组分-结构-性能关系。这项工作为混凝土的细观结构表征和扩散率评估提供了一个全面的数值框架,可作为混凝土耐久性评估的宝贵工具。

 

图:收缩范围 θr 对骨料形态的影响: Nc = 50,α = -0.2。

 

图:两个非凸集料的接触检测示意图:(a)主粒子和从粒子; (b)基于主粒子的水平集函数 φm 和从粒子的离散表面点的接触检测。

 

图:混凝土三相细观结构的可视化:(a)尺寸为h=0.05Deq的ITZ层周围的单个骨料及其横截面;(b) 三相细观结构和一个具有遵循富勒分布的聚集体的横截面,Deqmin=10mm,Deqmax=40mm,fp=0.6,h=0.05Deqmin。

文三:

 

道床颗粒离散元建模的标定方法

摘要:

离散元法(DEM)被广泛用于模拟静态和动态负载条件下的压载行为。由于道碴颗粒的形状不规则,在校准道碴颗粒DEM输入参数时,应考虑多个参数(即静摩擦系数和滚动摩擦系数、杨氏模量、泊松比和恢复系数)的同时影响,这是一个挑战。为了减少形状因素对压载样品体积行为的影响,首先创建并生成了一系列用于描述由17-24个球组成的颗粒形状的团块。在下文中,提出了一种有效的校准方法,包括四种不同的试验,包括空心圆柱体试验、承压试验、直剪试验和压载箱试验。由于摩擦系数的变化对所有测试结果的影响,执行测试的顺序很重要。由于道砟样品上没有外力,因此休止角试验受接触和阻尼参数的影响不大,因此,首先,通过几个休止角试验来校准颗粒摩擦系数。然后,使用直接剪切试验来校准颗粒的杨氏模量和泊松比。最后,利用循环载荷下压载箱试验的DEM模型对颗粒的恢复系数进行了标定。所提出的方法将有助于校准压载颗粒特性,这是模拟任何实验之前的必要阶段。

 

图:a粗糙表面的赫兹接触,b DEM建模的赫兹-明德林接触模型

 

图:a直接剪切试验装置,b剪切试验的DEM模拟,c,d初始和最终状态下的法向/切向力分布,e XZ平面模拟剪切试验的法向力玫瑰图

 

图:a休止角试验示意图,b道砟休止角试验的DEM模拟

文四:

 

烟叶拉伸行为的离散元模拟

摘要:

烟叶的力学性能对于烟叶收获机械的研究和设计具有重要意义。采用离散单元法(DEM)建立了烟叶试样拉伸行为的数值模型。模型由粘结在一起的球形颗粒构成。模型输出为叶片的抗拉强度(σ 宏)和杨氏模量(Emacro)。通过拉伸试验测定了不同取样方向和不同取样位置的烟草叶肉样品的拉伸性能。通过仿真结果与试验数据的比较,对模型进行了标定和验证。试验结果表明,取样位置和取样方向对烟叶的拉伸性能影响不大。平均拉伸强度为0.57 MPa,平均杨氏模量为3.50 MPa。用两个方程很好地描述了模型输出(σ 宏观和 Emacro)与两个最敏感的模型参数(粒子弹性模量(Emicro)和键的临界拉应力(σ 微观)之间的关系。利用拉伸强度和杨氏模量的方程和实测值,标定出 σ 值为8.02 MPa,E 值为23.07 MPa。校正后的模型能够预测烟叶的抗拉强度和杨氏模量,相对误差小于2% 。所提出的 DEM 模型和方法可以应用于其他植物叶片的拉伸行为和性质的模拟。

 

图:模型叶肉样品。

 

图:在微观水平上的模型断裂行为: (a)粘结力; (b)模型颗粒分布(左)与相关联的接触力链(右)。

 

图:模型微观参数和宏观参数之间的关系(a)颗粒的杨氏模量(Emicro)和杨氏模量(Emacro)之间的关系;(b) 颗粒的杨氏模量(Emicro)、键的临界拉伸应力(σmicro)和拉伸强度(σmacro)之间的关系。

文五:

 

X射线计算机断层扫描表征的锂离子阴极结构的离散元法和电化学建模

摘要:

电极微观结构对锂离子电池的性能有着深刻的影响。在这项工作中,使用具有键合颗粒模型的离散单元法(DEM)研究了压延工艺对电极微观结构的影响。对使用X射线计算机断层扫描(XCT)表征的真实电极结构和理想DEM结构进行了综合评估。研究了层析成像扫描和DEM结构的电极结构和传输特性,即孔隙率分布、比表面积和扭曲因子。在考虑碳结合域(CBD)相之后,进一步进行电化学分析。考虑到压延的影响,层析成像和DEM模拟的理想化结构之间实现了极好的一致性。采用电极压缩,压延后电池性能得到改善。本研究为今后利用DEM和电化学分析对电池性能进行定量评价提供了依据。

 

图:AM颗粒相的图像处理过程。

 

图:DEM模拟设置(a)颗粒间结合(b)压缩试验(c)AM粒度分布(d)DEM模拟的孔隙压力关系

 

图:(a)锂化状态(SOL)和过电位等值线的比较(b)在25%放电度下每个颗粒中心点的SOL和(c)在不同放电速率下基于断层扫描和理想化微观结构的放电曲线。

 

图:DEM生成的AM粒子结构的结构分析(a)沿z方向的最小路径长度图(b)通过欧几里得距离变换计算的粒子间间隙(c)通过Navier-Strokes方程计算的流场。

来源:STEM与计算机方法
断裂化学离散元裂纹理论PFC数字孪生试验人工智能
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首次发布时间:2025-11-01
最近编辑:9月前
江野
博士 等春风得意,等时间嘉许。
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3D打印技术在混凝土材料的最新应用研究

文一: 3D打印混凝土永久模板制作的无粘结后张预制节段混凝土柱的循环性能摘要:本文提出了一种无粘结后张预制节段混凝土(3DPCPSC)柱的3D打印混凝土永久模板。通过准静态试验研究了其滞回性能和破坏模式,并与预制节段钢筋混凝土(PSRC)柱进行了比较。提出了不锈钢钉内剪结合和预应力钢箍外主动约束两种界面增强方法,并对两种界面加固方法对3DPCPSC柱的加固效果和机理进行了研究。此外,利用三维实体有限元模型有限元模型对3D打印混凝土模板的浇筑和振动荷载进行了分析。结果表明,当3DPC模板不剥落时,3DPCPSC柱的耗能能力优于PSRC柱。3DPCPSC试件的最大累积能量耗散是PSRC柱的1.14倍。没有界面增强的3DPCPSC柱存在模板剥落现象,其承载力低于PSRC柱,并且采用两种界面增强方法的3DPCPSCs柱的承载力接近或高于PSRC柱。所有3DPCPSC试件的初始刚度都大于PSRC柱。提出了一个综合评价因子η来评价预制节段混凝土柱的滞回性能。通过综合评价因子η对3DPCPSC和PSRC的综合性能进行了比较。 图:3DPCPSC列的组件 图:加载模式 图:施工和组装过程文二: 柔性玻璃钢织物加固的3D打印混凝土墙:自动施工、数字化重建和抗震性能摘要:随着3D混凝土打印(3DCP)技术建造了许多令人印象深刻的大型3D打印混凝土结构,人们越来越关注该技术的自动化、准确性和可靠性。脑-眼-手循环(BEH循环)的概念被定义用于自动构建,描述了设计、评估和构建之间的关系。本文提出了一种创新的纤维增强聚合物(FRP)柔性织物和工程水泥基复合材料(ECC)连续加固方法,为3D打印混凝土结构中钢筋缺乏抗拉钢筋和锈蚀提供了有效的解决方案。钢筋3D打印混凝土墙在准静态循环荷载下进行了施工、评估和测试。通过数字化重建和几何评价,实现了对墙体试件印刷质量的访问和保证。在力学试验的基础上,得到了墙体试件的抗震性能,发现其主要为弯曲破坏。证明了所提出的加固方法可以延缓破碎并改善力学性能。端柱和较小的高宽比也显示出机械性能的显著改善。与传统的浇注混凝土墙相比,采用该加固方法加固的3DCP墙试件具有更好的材料利用效率和力学性能。因此,根据BEH环的框架,柔性FRP织物增强的3DCP结构在未来大规模复杂结构的全自动施工中显示出巨大的应用潜力。 图:所提出的BEH回路由大脑、眼睛和手组成 图:墙试样的详细信息。(a) ,试样PW1的立面图。(b) ,墙试样的横截面。(c) ,墙试件结构示意图。(d) ,施工过程示意图。(e) ,机械臂系统对墙壁的打印过程。(f) ,加固后对墙壁进行测试 图:扫描方法的数字化程序。(a) ,激光扫描仪。(b) ,现场扫描过程。(c) ,生成的扫描模型。(d) ,提取的关键部分。(e) ,Grasshopper中用于数字化关键部分的电池模块。(f) ,数字化重建了精确的墙试件模型。 图:墙的最终失效模式。(a) ,PW1的故障模式。(b) ,PW2的故障模式。(c) ,PW3的故障模式。(d) ,CW4的故障模式。(e) 墙脚的碎混凝土。(f) CFRP纺织品的故障。文三: 三维混凝土打印拓扑优化与路径设计的集成方法摘要:三维混凝土打印作为一种先进的施工技术,对各种自由形式的结构具有较高的制造自由度。使用拓扑优化的3D打印数字设计致力于从制造的结构中获得最大的性能潜力。然而,由于设计过程中尚未考虑的各种制造约束,通过拓扑优化获得的大多数数字设计结构无法使用3DCP直接制造。本文提出了一种3DCP的集成设计方法,将基于挤压的制造特性纳入拓扑优化算法中。拓扑优化是基于具有惩罚作用的固体各向同性材料(SIMP)方法,因为它易于适应多个约束。在优化迭代过程中,将喷嘴尺寸和路径连续性的制造特性视为3D打印结构的设计要求,通过使用拓扑优化的间歇性中断来修改设计变量,实现高质量制造。同时,引入材料约束的各向异性行为以及设计约束的体积和蔡武准则,以获得轻量化设计所需的力学性能。此外,结合了闭合区域的数量和悬挑角度控制,以确保优化的3D结构的全局路径连续性和稳定堆叠。对混凝土拱结构进行了三维打印,验证了所提出的集成方法,并证明了断点和短路径的去除和完全填充率。该集成方法以高效、高质量的方式促进了3DCP的工程应用。 图:通过(a)传统的分离设计和(b)集成设计实现3D打印G代码的设计过程。 图:路径连续性控制流程图 图:自适应喷嘴尺寸控制的结合。 图:提出的三维优化平板方法的结果: (a)收敛历史、(b)综合设计结果、(c)路径规划和(d)各层的 Tsai-Wu 值分布。文四: 基于3D打印的洞室模型试验中的尺寸效应摘要:相似模型试验是研究地下洞室稳定性最常用的方法之一。3D打印可以方便地创建不同尺寸的相似模型,并研究尺寸对测试结果的影响。这项研究使用类似岩石的材料来3D打印各种大小的洞穴模型。通过实验试验探讨了尺寸对强度、破坏机制、模型储能和洞室变形的影响,并通过考虑材料非均质性的数值模拟进行了验证。实验和数值结果一致表明,试验模型的整体强度随着模型尺寸的增加而降低。当模型洞室失效时,较大的试验模型会产生更剧烈的破坏。洞室的允许最大变形与模型尺寸之间存在线性关系。材料不均匀性是造成试验模型上述尺寸效应的主要因素,大模型中的大裂缝也起着重要作用。基于三维打印的地下工程试验模型为稳定性评价和设计提供了支持。 图:不同大小的洞穴模型 图:不同洞室模型的失效 图:模型测试系统 图:洞穴模型N中的条块岩:无预设裂缝的模型;J:具有预设断裂的模型。文五: 倾斜三维混凝土印刷: 堆积预测与早期性能优化摘要:为了增强三维混凝土打印(3DCP)对自由形式和拓扑优化的预制结构的适应性,开发悬挑结构的倾斜三维打印是非常必要的。在本研究中,建立了添加剂堆叠稳定可构建性的预测标准,以促进倾斜3D打印。优化3D打印混凝土材料的工作性能是实现快速施工的先决条件。因此,混合胶凝材料同时采用了缓凝剂和促进剂的复合方法,以优化挤出性和早期刚度,进一步提高超早期性能与悬挑结构添加剂印刷工艺的协调性。定量分析了混凝土材料绿色强度的发展。HB-CSA对OPC的最佳替代率确定为15%,设定时间可控制在35-96min内。最后,通过数值分析和试验研究验证了所提出的评价方法的有效性,所提出的可施工性评价标准的偏差可控制在9.0%以内。 图:倾斜3D混凝土打印施工稳定性的确定方法 图:倾斜角度为(a)70的印刷结构沿z轴的法向应力σm◦, (b) 80◦ 和(c)90◦ 通过数值模拟。 图:倾斜角度为(a)70的印刷结构的横向变形◦, (b) 80◦ 和(c)90◦ 通过数值模拟。来源:STEM与计算机方法

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