PFC2D5.0如何查看模型中球体obj模型的个数

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请问PFC3d3.10设置流体网格时,网格数多少和什么参数有关系啊?收藏
请问PFC3d3.10设置流体网格时,网格数多少和什么参数有关系啊?颗粒粒径还是wall的长宽高之比什么的?我的model是长方体毫米级的,里面的颗粒是用clump形成的椭圆形,总是跑着跑着就不收敛了····尝试过好多次了,教程上也没有讲解的很详细。还是说收不收敛跟其他什么参数有关系?求大神解答,谢谢
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关于举办“PFC岩土力学仿真核心技术与应用” 课程的通知
地点:北京一、离散单元法及PFC基本原理1.1 岩土的基本力学性质1.2 岩土工程问题分析与数值模拟方法静力学问题\渗流问题\动力学问题;有限单元\有限差分\离散元\边界元\流形元1.3 离散单元法及PFC原理 起源\现状\优势二、PFC5.0基础:简单的数值建模与分析2.1 PFC 5.0:PFC的一次重新架构和设计2.2 PFC 5.0界面与建模流程2.3 接触本构模型接触刚度模型 接触滑动模型 粘结模型 蠕变模型 遍布节理模型2.4 细观材料参数选择宏-细观解析方法数值试验匹配法2.5 边界条件与初始条件刚性边界与周期边界静力边界与动态边界渗流边界2.6 计算与结果分析显示差分中的时步选择阻尼问题2.7 实例分析;数值试验与室内试验相结合的微观参数确定方法操作:软件界面与功能详解ball wall clump等重要命令练习计算中常见其他问题三、FISH语言:迈向高级模拟的必备技巧3.1 fish基本语法 (函数 变量 逻辑)3.2 模型中的Fish (ball ,wall ,clump以及 contact)3.3 通用fish(mech, brick,DFN, Domain,Fragment,Geometry,Global,Label,Measure,Table,User-defined)3.4 Fish 高级操作:文件输入输出3.5 实例分析三轴试验的模拟与分析散粒体各向异性力学性质分析手段与技术四、高级模拟:复杂数值模型技巧与分析4.1 简单的颗粒生成技术4.2按孔隙比生成颗粒体试样4.3 按颗粒级配生成颗粒体试样4.4 复杂非球形颗粒构建-颗粒簇建模技术4.5 节理岩体生成技术及遍布节理模型4.6 复杂边界处理4.7 实例分析岩石破裂的声发射模拟与数学分析颗粒形状对其力学性质的影响与分析等效岩体技术与应用实例五、高级应用Ⅰ:流固耦合与离散-连续耦合分析6.1 PFC5.0 热分析功能6.2 CFD-DEM流-固耦合分析6.3 PFC-FLAC离散-连续耦合分析6.4 实例分析DARCY渗流实例分析PFC-FLAC耦合实例分析桩-土相互作用的离散连续耦合实例分析六、高级应用Ⅱ:岩土基本力学性质研究5.1 基本数值试验5.2 土的强度与应力-应变关系分析:真三轴试验模拟5.3 颗粒破碎模拟分析5.4 岩石破裂试验模拟分析5.5 循环单元试验中荷载与排水条件的控制5.6 岩土各向异性力学性质与组构发展分析七、高级应用Ⅲ在工程实践中的应用分析实例1:堆石坝碾压工程模拟分析实例2:边坡工程模拟分析实例3:地下工程模拟分析实例4: 建筑结构地震倒塌模拟分析联系人:焦东阳 联系电话: 联系qq:
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ITASCA-PFC(PFC2D,PFC3D)概念
&&ITASCA中国[1]
PFC系列软件是由ITASCA咨询集团(设有ITASCA中国公司)开发的颗粒流分析程序(Particle Flow
Code),分为PFC2D,PFC3D两种特别用于模拟任意性状、大小的二维圆盘或三维球体集合体的运行及其相互作用的强大颗粒分析程序。除了模拟大体积流动和混合材料力学研究,程序更适合于描述在固体材料中细观/宏观裂纹扩展、破坏累积并断裂、破坏冲击和微震响应等高水平课题的深化研究。
与连续介质力学方法不同的是,PFC试图从微观结构角度研究介质的力学特性和行为。简单地说,介质的基本构成为颗粒(Particle),可以增加、也可以不增加“水泥”粘结,介质的宏观力学特性如本构决定于颗粒和粘结的几何与力学特性。形象地,这与国内80年代岩石力学界比较流行的实验室“地质力学”模型试验很相似,该试验中往往是用砂(颗粒)和石膏(粘结剂)混合、按照相似理论来模拟岩体的力学特性。
PFC中的颗粒为刚性体,但在力学关系上允许重叠,以模拟颗粒之间的接触力。颗粒之间的力学关系非常简单,即牛顿第二定律。颗粒之间的接触破坏可以为剪切和张开两种形式,当介质中颗粒间的接触关系(如断开)发生变化时,介质的宏观力学特性受到影响,随着发生破坏的接触数量增多,介质宏观力学特性可以经历从峰前线性到峰后非线性的转化,即介质内颗粒接触状态的变化决定了介质的本构关系。因此,在PFC计算中不需要给材料定义宏观本构关系和对应的参数,这些传统的力学特性和参数通过程序自动获得,而定义它们的是颗粒和水泥的几何和力学参数,如颗粒级配、刚度、摩擦力、粘结介质强度等微力学参数。
编辑本段PFC2D/3D应用领域
PFC更适合于从本质上研究固体(固结和松散)介质的力学特性,虽然PFC最初的开发意图是满足岩体工程中破裂和破裂发展问题研究的需要,但到目前为止,非岩石力学领域的应用更广泛一些,概括地,PFC的研究领域包括:
岩土工程:最初的研究集中在介质力学特性(如本构)、破裂和破裂扩展问题上,在PFC引入和岩体工程中的结构面网络模拟功能以后,已经应用到复杂工程问题研究******别是矿山崩落开采、大型高边坡稳定、深埋地下工程的破裂损伤、高放核废料隔离处置的岩体损伤和多场耦合等问题;
& 构造地质:板块运动、褶曲过程、断裂过程、地震地质等;
& 机械工程:材料疲劳损伤等;
过程工程:农业、冶炼、制造、医药行业的散体物质(皮带)传送、筛选、和分装,如农业中土豆按大小的机械化分选和分装、冶炼行业中按级配向高炉运送过程中的自动配料研究等。
编辑本段PFC系列软件主要特征
&&PFC在隧洞工程中的应用
●模拟由任意大小圆盘或球状颗粒(particle)组成集合体的动态运动或相互作用
●材料属性定义具体到单个颗粒,材料属性甚至颗粒大小允许呈连续性分级
●“超单元”技术支持通过叠加若干‘奴化’颗粒形成颗粒组,以表征任意形状颗粒单元
●任意方位的线段或平面凸型多变形均可定义为墙(Wall)单元,并可分别定义不同接触属性
●程序内嵌通用墙单元生成算法,如点、线、圆球、圆柱、螺旋体、圆环和圆锥体
●墙单元通常作为颗粒流模型对象的加载边界,边界条件可以为力或速度
●在分析模拟的任意阶段,均可执行墙单元或颗粒的创建或删除操作
&&多孔介质材料压缩PFC2D数值试验
●默认接触模型包括:线弹性、简化Hertz-Mindlin模型、库伦滑移模型、接触/平行约束模型
●高级接触模型包括:简化粘弹性模型、简化延性模型、位移-软化模型、粘滞性阻尼模型、Burger’s蠕变模型和平滑节理模型。除此之外,程序为自定义接触本构模型提供了开发接口。
●根据分析类型的不同并加快求解速度,程序内嵌两种阻尼技术:局部非粘性阻尼和粘性阻尼
●自动时间步搜索方案确保解的数值稳定性
●显式/中心差分求解方法在非线性行为求解过程中,不需要额外的内存分配和数值迭代
&&裂纹扩展试验PFC模拟(PFC3D模型)
●程序内置两种分析模式:准静态和完全动态分析。前者应用可使模型快速达到稳定解状态
●自版本V4.0之后, PFC新开发了双精度和62位系统版本,前者避免解出现长周期数值“漂移”,后者则有效提高了求解效率
●拓扑映射技术的使用极大降低接触搜索时间,接触搜索时间与模型中颗粒数严格呈线性比例关系
在整个求解时间域,可对任意变量的力学响应进行监测/记录,如位移/速度、应力/力等
●PFC使用测量圈技术计算圆盘/球状空间区域内平均应力、应变率和孔隙率等参数
●根据功能平衡关系,可准确求解系统能量及其变化,如体积功、胶结能、边界做功、摩擦功、动能、应变能等
●内置程序编译工具FISH语言,用于程序配置、模型控制、自定义功能函数、结果后处理等,为高级用户提高了强大的用户干预手段,极大提高工作效率
&&爆破损伤的PFC模拟
●内嵌强大的功能函数库FishTank,预定义大量常规、特色功能,如试样/地质体复杂模型创建、颗粒体解译度优化、虚拟实验室技术、地应力赋存环境建立、工程材料强度的时间效应研究等
●周期边界技术为远场边界的模拟提供了更为快捷、有效的实现手段
●AC/DC(自适应连续/非连续技术)作为处理大型颗粒流模型的特殊技术,与周期边界形成有机结合,利用创建若干少量的“pbrick”单元以离散表征整个计算区域,极大节约了内存消耗并提高计算效率。此外,AC/DC内嵌MPI技术,可实现分布式并行计算
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