FLAC3D5.0模型及输入参数说明
flac3d5.0常用命令集锦
建 模1、调用文件:①文件与工程在同一个文件夹,只写文件名即可:If the called file is located in the same folder as the FLAC3D project file, then only the file name needbe entered with the CALL command.②不在同一个文件夹,全路径:Otherwise, the file may be called by specifying its complete path (e.g., c:\myfolder\file.dat ).Undo ;撤销上一条命令2、创建 旋转 缩放视图3、建模命令model mech mohr ;莫尔库伦模型model mech elastic ;弹性模型set grav 0, 0, -9.81 ; 重力加速度 negative z -direction. (垂直向下!常用的)下面这代码,是沿着下面这代码,是沿着-y -y 方向的重力加速度,注意区别方向的重力加速度,注意区别gen zone brick size 6,8,8 p0 -10, -10, -20 ... ;省略号表示写不下后面继续p1 10, -10, -20 ...p2 -10, 10, -20 ...p3 -10, -10, 0plot zonegen zone brick size 6,8,8 p0 -10, -10, -20 ... ;不规则六面体p1 10, -10, -20 p2 -10, 10, -20 ...p3 -10, -10, 0 p4 10, 10, -20 ...p5 -10, 10, 10 p6 10, -10, 0 ...p7 10, 10, 10plot current plot Plot01plot clearplot zoneUndo ;撤销命令set logfile 127X1001.txtset log on truncateset log offlist zone prin range x 0 1 y 0 1 z 0 1 ;显示指定范围内各单元的主应力,结果如下Hist命令:①命令编号按顺序从1开始:each history is numbered sequentially from 1 as it is entered via the HISTORY command.②查找显示所有的his命令:Return to the Flac3D> prompt and typelist histfor a listing of the histories and their corresponding numbers.hist nstep 5 ;每5步记录1次。
FLAC3D5.0模型及输入参数说明
1.1模型参数代码可参考manual中各个章节的command命令及说明,注意单位。
用prop 赋值。
1.1.6多节理模型1.1.8双线性应变硬化/软化多节理模型14shear最大弹性切变模量,G15tension抗拉强度,σt16ttable塑性拉应变-抗拉强度的表号下列参数可以显示、绘图和通过fish访问1es_plastic塑性切应变2et_plastic塑性拉应变3ff_count检测切应变反向的数4ff_cvd体应变,εvd1.1.12经典粘弹性模型经典粘弹性模型的材料参数(Classical Viscoelastic (Maxwell Substance)–MODEL mechanical viscous)1bulk弹性体积模量,K2shear弹性剪切模量,G3viscosity动力粘度,η1.1.13粘弹性模型粘弹性模型的材料参数(Burgers Model –MODEL mechanical burgers)1bulk弹性体积模量,K2kshear Kelvin弹性剪切模量,G K3kviscosity Kelvin动力粘度,ηK4mkshear Maxwell切边模量,G M5mviscosity Maxwell动力粘度,ηM二分幂律模型的材料参数(Power Law –MODEL mechanical power)1a_1常数,A12a_2常数,A23bulk弹性体积模量,K4n_1指数,n15n_2指数,n26rs_1参考应力,σ1ref7rs_2参考应力,σ2ref8shear弹性剪切模量,G蠕变模型材料参数(WIPP Model –MODEL mechanical wipp)1act_energy活化能,Q2a_wipp常数,A3b_wipp常数,B4bulk弹性体积模量,K5d_wipp常数,D6e_dot_star临界稳定状态蠕变率,7gas_c气体常数,R8n_wipp指数,n6e_dot_star临界稳定状态蠕变率,7gas_c气体常数,R8kshear材料参数,KΦ9n_wipp指数,n10kdil材料参数,q k11kvol材料参数,qΦ12shear弹性切变模量,G13temp温度,T14tension抗拉强度,σt以下计算参数可以显示、绘图和通过fish访问1e_prime累积主蠕变应变2e_rate累积主蠕变应变率3es_plastic累积塑性切应变4et_plastic累积塑性拉应变1.1.19碎盐变形模型碎盐变形模型的材料参数(Crushed-Salt Model –MODEL mechanical cwipp)1act_energy活化能,Q2a_wipp常数,A3b_f最终体积模量,K f4b_wipp常数,B5b0蠕变压实系数,B06b1蠕变压实系数,B17b2蠕变压实系数,B28bulk弹性体积模量,K9d_f最终密度,ρf10d_wipp常数,D11e_dot_star临界稳定状态蠕变率,12gas_c气体常数,R13n_wipp指数,n14rho密度,ρ15s_f最终切变模量,G f16shear弹性切变模量,G17temp温度,T以下计算参数可以显示、绘图和通过fish访问1frac_d当前碎片密度,ρd2s_g1蠕变压实参数,G3s_k1蠕变压实参数,K1.1.20均质流体模型均质流体模型的材料参数1permeability等方向渗透性,k2porosity孔隙率,n(默认时,n=)1.1.21各向异性流体模型1.1.22均质热导模型1.2模型适用说明遍布节理模型适用于Mohr-Coulomb材料来明确显示力在各个方向上的差异性。
FLAC3D5.0模型及输入参数说明
1.1模型参数代码可参考manual中各个章节的command命令及说明,注意单位。
用prop 赋值。
1.1.1各向同性弹性模型1.1.2横向同行弹性模型1.1.3正交各向异性弹性模型1.1.4德鲁克-普拉格模型1.1.5摩尔-库伦模型1.1.6多节理模型1.1.7应变硬化/软化模型1.1.8双线性应变硬化/软化多节理模型1.1.9D-Y模型1.1.10修正剑桥模型1.1.11纯动力学模型1.1.12经典粘弹性模型1.1.13粘弹性模型v1.0 可编辑可修改4mkshear Maxwell切边模量,G M5mviscosity Maxwell动力粘度,ηM1.1.14二分幂律模型二分幂律模型的材料参数(Power Law –MODEL mechanical power)1a_1常数,A12a_2常数,A23bulk弹性体积模量,K4n_1指数,n15n_2指数,n26rs_1参考应力,σ1ref7rs_2参考应力,σ2ref8shear弹性剪切模量,G1.1.15蠕变模型蠕变模型材料参数(WIPP Model –MODEL mechanical wipp)1act_energy活化能,Q2a_wipp常数,A3b_wipp常数,B4bulk弹性体积模量,K5d_wipp常数,D6e_dot_star临界稳定状态蠕变率,7gas_c气体常数,R8n_wipp指数,n9shear弹性剪切模量,G10temp温度,T下列参数可以显示、绘图和通过fish访问1e_prime累积主蠕变应变1.1.16Burger、蠕变组合材料模型1.1.17幂律模型8n_2指数,n29rs_1参考应力,σ1ref10rs_2参考应力,σ2ref11shear弹性剪切模量,G12tension抗拉强度,σt1.1.18粘塑形模型粘塑形模型的材料参数(WIPP-Creep Viscoplastic Model –MODEL mechanical pwipp)1act_energy活化能,Q2a_wipp常数,A3b_wipp常数,B4bulk弹性体积模量,K5d_wipp常数,D6e_dot_star临界稳定状态蠕变率,7gas_c气体常数,R8kshear材料参数,KΦ9n_wipp指数,n10kdil材料参数,q k11kvol材料参数,qΦ12shear弹性切变模量,G13temp温度,T14tension抗拉强度,σt以下计算参数可以显示、绘图和通过fish访问1e_prime累积主蠕变应变2e_rate累积主蠕变应变率3es_plastic累积塑性切应变4et_plastic累积塑性拉应变1.1.19碎盐变形模型碎盐变形模型的材料参数(Crushed-Salt Model –MODEL mechanical cwipp)1act_energy活化能,Q2a_wipp常数,A3b_f最终体积模量,K f4b_wipp常数,B5b0蠕变压实系数,B06b1蠕变压实系数,B17b2蠕变压实系数,B28bulk弹性体积模量,K9d_f最终密度,ρf10d_wipp常数,D11e_dot_star临界稳定状态蠕变率,12gas_c气体常数,R13n_wipp指数,n14rho密度,ρ15s_f最终切变模量,G f16shear弹性切变模量,G17temp温度,T以下计算参数可以显示、绘图和通过fish访问1frac_d当前碎片密度,ρd2s_g1蠕变压实参数,G3s_k1蠕变压实参数,K1.1.20均质流体模型均质流体模型的材料参数1permeability等方向渗透性,k1.1.21各向异性流体模型1.1.22均质热导模型1.2模型适用说明遍布节理模型适用于Mohr-Coulomb材料来明确显示力在各个方向上的差异性。
FLAC3D V5.0技术参数
ITASCA系列软件之FLAC3D 技术参数2013年5月Itasca International IncItasca(武汉)咨询有限公司Itasca国际公司简介Itasca国际公司(Itasca International Inc.)是岩体工程领域的著名跨国机构,以解决岩体工程生产实践中的超常规问题为工作方向,并以此开展岩石力学基础理论研究和高端技术开发。
公司总部设在美国,在全世界5大洲的14个国家设立分公司。
Itasca国际公司由一批国际著名岩石力学专家组成,员工在美国、英国、瑞典等国家共占院士席位5席,为岩石力学学科和国际岩石力学学会的创始者之一。
员工历任国际岩石力学学会1期、副主席2期,获国际上岩石力学和岩体工程行业最高奖Muller奖1人次,Rocha奖多人次,奠定了其国际前沿地位。
Itasca专家对岩石力学学科的建立和发展、岩体工程实践活动做出了突出贡献,世界上目前被普遍使用的一些技术和方法,如岩石伺服压力机、水压致裂地应力测量、FLAC、FLAC3D、UDEC、3DEC、PFC等都代表了Itasca 的突出贡献。
特别地,所有这些技术开发、特别是数值计算软件的开发和完善,都直接出自Itasca专家解决实际工程问题的需要,这些技术手段同时又促进了研究工作的深入和发展,从而在Itasca形成了良好的相互驱动。
研发工作和工程实践的高度结合成为Itasca区别世界上任何技术机构的特色,是维持Itasca国际前沿地位的重要保障。
目录1软件功能 (1)2FLAC3D技术参数 (4)3FLAC3D v5.0操作特点 (7)4常用领域 (7)5FLAC3D原理简介 (7)1软件功能FLAC3D是由美国ITASCA集团公司研发推出的连续介质力学分析程序,是岩土工程领域专业的分析软件,编制原理为显式有限差分方法求解技术和混合离散技术。
FLAC3D(快速拉格朗日程序)系列软件代表了当前世界范围内数值分析领域的高端技术,为岩土工程领域内工程、设计、科研工作者提供了全新方案解决手段。
FLAC3D5.0模型及输入参数说明
1-1栈型多it代码可参考m a n u a l中冬个章节的c o m m a n d命令及说朗,注意单住。
用p r o p赋值。
正交冬的异性暉性挨型<鲁克•普柱格棋晏余比松棋型>节現棋型丄应隻戌化/缺化模型修正创林棋愛他劝力爭栈型形挨型均术淙体挨型冬衙异技流体棋型均朋範导棋型1.2履熨追用说明遍布节理核世迨用于Mohr-Coulomb材蚪来期确显示力在冬个方向上的差异性。
玖线性欲化应变遍布节理栈空综合了软化应变Mohr-Coulomb棋黑和遍布节理栈空,这种栈世包含而向矩阵和遍布节理的一个玖线性斯裂点集。
改迸.的Cam-clay栈空反映了形支度和抗破坏能力对体孩雯化的彩响。
Mohr-Coulomb核型呆迨用于一般工程研克,同肘,Mohr-Coulomb的聚力和摩擦角茨数相对于地施工程材料的其它為性,灵汆易莪得。
飲化应变和遍布节理塑性栈禮实际上是Mohr-Coulomb钱世的支形,这些楼型如果在附加材蚪参数的值较离时将得出与Mohr-Coulomb核空同择的结果。
Druck-Prager橈型是一个相对于Mohr-Coulomb棋型的破坏标准的简化体.但是它一般不迨于用来福述地质工程材料的破坏情况。
它主要是用来杷FLAC3D与其它一些有Druck-Prager核型但却没冇Mohr-Coulomb侯空的数学软件作比较。
札哮撫力为零的对候诗注意,此肘Mohr-Coulomb钱型退化为Tresca核童,而Druck-Prager 棋空退化为Von Mises栈空。
Druck-Prager楼禮和Mohr-Coulomb棋型旻计算起来效率呆爲的型性侯型.而其它的复性核禮A计算时却需要灵多的存和额外的对间。
例如,題性应变不能在Mohr-Coulomb 楼型中直挂计算出来(参见附录G 儿如果需要计算覆性应变,则必常要用应雯轶化核型。
这科核世主要是用于破坏后的悄况对工程彩响重大的工程活动中,如专曲柱.开采堀掠戎凹珑研兗。
(完整版)FLAC3D5.00培训教程
将FLAC3D文件打包 和解包!!
1.1.4 the status bar
状态栏
面板控制的快捷键
每个面板都对应着与面板操作相关的快捷按 钮!
快捷键
重新加载上一条或下一条命令!!!
可以单独保存list文件!!!
项目管理 Project .f3prj格式
➢ 将 datafile、plot、savefile 统一起来,构成整 个项目。
鼠标放在模型上 就会显示相关信 息。
缩小
放大恢复
Extrusion Pane
An extruded mesh generated using the extrusion capability in FLAC3D
The Extrusion pane is used to create one or more extrusion sets. It is accessed (if not already visible) by selecting it from the Panes menu. An extrusion set is a 2D shape (drawn) that is linearly extended (extruded) to a third dimension. Once it has been defined in this way, an extrusion set may be used to generate a 3D mesh for use in FLAC3D. Though there is only ever one instance of the Extrusion pane in FLAC3D, multiple extrusion sets may be loaded into it at the same time. The pane provides two distinct views of the extrusion set: the construction view, where the 2D shape is drawn, and the extrusion view, where the extent of the extrusion is specified. These are introduced in the topic Views.
FLAC3D5.0模型及输入全参数说明书
1.1模型参数代码可参考manual中各个章节的command命令及说明,注意单位。
用prop 赋值。
1.1.1各向同性弹性模型1.1.2横向同行弹性模型1.1.3正交各向异性弹性模型1.1.4德鲁克-普拉格模型1.1.5摩尔-库伦模型1.1.6多节理模型1.1.7应变硬化/软化模型1.1.8双线性应变硬化/软化多节理模型1.1.9D-Y模型1.1.10修正剑桥模型1.1.11纯动力学模型1.1.12经典粘弹性模型1.1.13粘弹性模型1.1.14二分幂律模型7 rs_2 参考应力,σ2ref8 shear 弹性剪切模量,G1.1.15蠕变模型蠕变模型材料参数(WIPP Model –MODEL mechanical wipp)1 act_energy 活化能,Q2 a_wipp 常数,A3 b_wipp 常数,B4 bulk 弹性体积模量,K5 d_wipp 常数,D6 e_dot_star临界稳定状态蠕变率,7 gas_c 气体常数,R8 n_wipp 指数,n9 shear 弹性剪切模量,G10 temp 温度,T下列参数可以显示、绘图和通过fish访问1 e_prime 累积主蠕变应变2 e_rate 累积主蠕变应变率1.1.16Burger、蠕变组合材料模型Burger、蠕变组合材料模型的材料参数(Burgers-Creep Viscoplastic Model –MODEL mechanical cvisc)1 bulk 弹性体积模量,K2 cohesion 聚力,c3 density 密度,ρ4 dilation 剪胀角,Ψ1.1.17幂律模型1.1.18粘塑形模型粘塑形模型的材料参数(WIPP-Creep Viscoplastic Model –MODEL mechanical pwipp)1 act_energy 活化能,Q2 a_wipp 常数,A3 b_wipp 常数,B4 bulk 弹性体积模量,K5 d_wipp 常数,D6 e_dot_star临界稳定状态蠕变率,7 gas_c 气体常数,R8 kshear 材料参数,KΦ9 n_wipp 指数,n10 kdil 材料参数,q k11 kvol 材料参数,qΦ12 shear 弹性切变模量,G13 temp 温度,T14 tension 抗拉强度,σt以下计算参数可以显示、绘图和通过fish访问1 e_prime 累积主蠕变应变2 e_rate 累积主蠕变应变率3 es_plastic 累积塑性切应变4 et_plastic 累积塑性拉应变1.1.19碎盐变形模型碎盐变形模型的材料参数(Crushed-Salt Model –MODEL mechanical cwipp)1 act_energy 活化能,Q2 a_wipp 常数,A3 b_f 最终体积模量,K f4 b_wipp 常数,B5 b0 蠕变压实系数,B06 b1 蠕变压实系数,B17 b2 蠕变压实系数,B28 bulk 弹性体积模量,K9 d_f 最终密度,ρf10 d_wipp 常数,D11 e_dot_star临界稳定状态蠕变率,12 gas_c 气体常数,R13 n_wipp 指数,n14 rho 密度,ρ15 s_f 最终切变模量,G f16 shear 弹性切变模量,G17 temp 温度,T以下计算参数可以显示、绘图和通过fish访问1 frac_d 当前碎片密度,ρd2 s_g1 蠕变压实参数,G3 s_k1 蠕变压实参数,K1.1.20均质流体模型均质流体模型的材料参数1 permeability 等方向渗透性,k2 porosity 孔隙率,n(默认时,n=0.5)1.1.21各向异性流体模型1.1.22均质热导模型1.2模型适用说明遍布节理模型适用于Mohr-Coulomb材料来明确显示力在各个方向上的差异性。
FLAC3D V5.0技术参数
ITASCA系列软件之FLAC3D 技术参数2013年5月Itasca International IncItasca(武汉)咨询有限公司Itasca国际公司简介Itasca国际公司(Itasca International Inc.)是岩体工程领域的著名跨国机构,以解决岩体工程生产实践中的超常规问题为工作方向,并以此开展岩石力学基础理论研究和高端技术开发。
公司总部设在美国,在全世界5大洲的14个国家设立分公司。
Itasca国际公司由一批国际著名岩石力学专家组成,员工在美国、英国、瑞典等国家共占院士席位5席,为岩石力学学科和国际岩石力学学会的创始者之一。
员工历任国际岩石力学学会1期、副主席2期,获国际上岩石力学和岩体工程行业最高奖Muller奖1人次,Rocha奖多人次,奠定了其国际前沿地位。
Itasca专家对岩石力学学科的建立和发展、岩体工程实践活动做出了突出贡献,世界上目前被普遍使用的一些技术和方法,如岩石伺服压力机、水压致裂地应力测量、FLAC、FLAC3D、UDEC、3DEC、PFC等都代表了Itasca 的突出贡献。
特别地,所有这些技术开发、特别是数值计算软件的开发和完善,都直接出自Itasca专家解决实际工程问题的需要,这些技术手段同时又促进了研究工作的深入和发展,从而在Itasca形成了良好的相互驱动。
研发工作和工程实践的高度结合成为Itasca区别世界上任何技术机构的特色,是维持Itasca国际前沿地位的重要保障。
目录1软件功能 (1)2FLAC3D技术参数 (4)3FLAC3D v5.0操作特点 (7)4常用领域 (7)5FLAC3D原理简介 (7)1软件功能FLAC3D是由美国ITASCA集团公司研发推出的连续介质力学分析程序,是岩土工程领域专业的分析软件,编制原理为显式有限差分方法求解技术和混合离散技术。
FLAC3D(快速拉格朗日程序)系列软件代表了当前世界范围内数值分析领域的高端技术,为岩土工程领域内工程、设计、科研工作者提供了全新方案解决手段。
(新)Flac3D5.0笔记(注释)
FLAC3D5.0导入dat、txt文件的方法
FLAC3D5.0导入.sav文件的方法
输入命令流:Restore 文件名.sav
FLAC3D5.0导入.f3prj文件的方法
视图窗口关闭后,如何再次呈现?输入命令plot zone
当命令流输错可从这里撤销
点亮相应命令流后才可撤销
透明度的调整
保存项目文件
保存文件的重命名
做切片
倾向和倾角
法向和过一个点
删除切片
Ctrl+R为查看模型后还原
显示接触面,双击I nterface显示接触面
接触面属性项被激活后,可以更改属性隐藏网格显示
输出网格
如果点击了透明,将不显示Information
只要不点击透明,则显示Information
等同于
点击显示节点坐标
fish简介
之前要有(空格)之前加是Flac3D3.0和5.0区别而在之间没有(空格)
按下列步骤取消fish语言前要加
点击fish
软件的刷新如何显示软件最终的安全系数
显示软件节点.
查看应力及最大剪应力的步骤
查看位移云图的步骤
输出云图
设置出图边宽
设置分辨率可设为1080 Reflect镜像restore调用之前的计算结果
Origin原点normal法向量(该点与原点的坐标差)
对于结构单元如桩,若点击Zone将不出现任何模型
按如下步骤才可显示
使用该命令后保存的文件与说建模的文件保存在同一文件夹
查看约束反力的步骤
查看分组的步骤
位移云图的显示颜色相反如何调整
连接两个不同尺寸的单元。
FLAC3D50模型及输入参数说明
1.1模型参数代码可参考manual中各个章节的command命令及说明,注意单位。
用prop 赋值。
16 ttable 塑性拉应变-抗拉强度的表号下列参数可以显示、绘图与通过fish访问1 es_plastic 塑性切应变2 et_plastic 塑性拉应变3 ff_count 检测切应变反向的数4 ff_cvd 体应变,εvd经典粘弹性模型的材料参数(Classical Viscoelastic (Maxwell Substance) –MODEL mechanical viscous)1 bulk 弹性体积模量,K2 shear 弹性剪切模量,G3 viscosity 动力粘度,η粘弹性模型的材料参数(Burgers Model –MODEL mechanical burgers)1 bulk 弹性体积模量,K2 kshear Kelvin弹性剪切模量,G K3 kviscosity Kelvin动力粘度,ηK4 mkshear Maxwell切边模量,G M5 mviscosity Maxwell动力粘度,ηM二分幂律模型的材料参数(Power Law –MODEL mechanical power)1 a_1 常数,A12 a_2 常数,A23 bulk 弹性体积模量,K4 n_1 指数,n15 n_2 指数,n26 rs_1 参考应力,σ1ref7 rs_2 参考应力,σ2ref8 shear 弹性剪切模量,G蠕变模型材料参数(WIPP Model –MODEL mechanical wipp)1 act_energy 活化能,Q2 a_wipp 常数,A3 b_wipp 常数,B4 bulk 弹性体积模量,K5 d_wipp 常数,D6 e_dot_star临界稳定状态蠕变率,7 gas_c 气体常数,R8 n_wipp 指数,n9 shear 弹性剪切模量,G10 temp 温度,T下列参数可以显示、绘图与通过fish访问1 e_prime 累积主蠕变应变2 e_rate 累积主蠕变应变率Burger、蠕变组合材料模型的材料参数(Burgers-Creep Viscoplastic Model –MODEL mechanical cvisc)1 bulk 弹性体积模量,K2 cohesion 内聚力,c3 density 密度,ρ4 dilation 剪胀角,Ψ5 friction 内摩擦角,Φ6 kshear Kelvin弹性剪切模量,G K7 kviscosity Kelvin粘度,ηK8 shear 弹性剪切模量,G9 tension 抗拉强度,σt10 mviscosity Maxwell动力粘度,ηM下列计算参数可以显示、绘图与通过fish访问1 es_plastic 累积塑性切应变2 et_plastic 累积塑性拉应变幂律模型的材料参数(Power-Law Viscoplastic Model –MODEL mechanical cpower)1 a_1 常数,A12 a_2 常数,A23 bulk 弹性体积模量,K4 cohesion 内聚力,c5 dilation 剪胀角,Ψ6 friction 内摩擦角,Φ7 n_1 指数,n18 n_2 指数,n29 rs_1 参考应力,σ1ref10 rs_2 参考应力,σ2ref11 shear 弹性剪切模量,G12 tension 抗拉强度,σt粘塑形模型的材料参数(WIPP-Creep Viscoplastic Model –MODEL mechanical pwipp)1 act_energy 活化能,Q2 a_wipp 常数,A3 b_wipp 常数,B4 bulk 弹性体积模量,K5 d_wipp 常数,D6 e_dot_star临界稳定状态蠕变率,7 gas_c 气体常数,R8 kshear 材料参数,KΦ9 n_wipp 指数,n10 kdil 材料参数,q k11 kvol 材料参数,qΦ12 shear 弹性切变模量,G13 temp 温度,T14 tension 抗拉强度,σt以下计算参数可以显示、绘图与通过fish访问1 e_prime 累积主蠕变应变2 e_rate 累积主蠕变应变率3 es_plastic 累积塑性切应变4 et_plastic 累积塑性拉应变碎盐变形模型的材料参数(Crushed-Salt Model –MODEL mechanical cwipp)1 act_energy 活化能,Q2 a_wipp 常数,A3 b_f 最终体积模量,K f4 b_wipp 常数,B5 b0 蠕变压实系数,B06 b1 蠕变压实系数,B17 b2 蠕变压实系数,B28 bulk 弹性体积模量,K9 d_f 最终密度,ρf10 d_wipp 常数,D11 e_dot_star临界稳定状态蠕变率,12 gas_c 气体常数,R13 n_wipp 指数,n14 rho 密度,ρ15 s_f 最终切变模量,G f16 shear 弹性切变模量,G17 temp 温度,T以下计算参数可以显示、绘图与通过fish访问1 frac_d 当前碎片密度,ρd2 s_g1 蠕变压实参数,G3 s_k1 蠕变压实参数,K均质流体模型的材料参数1 permeability 等方向渗透性,k2 porosity 孔隙率,n(默认时,n=0、5)各向异性流体模型的材料参数1 fdd k1-k2的平面倾向2 fdip k1-k2的平面倾角1.2模型适用说明遍布节理模型适用于Mohr-Coulomb材料来明确显示力在各个方向上的差异性。
2024版FLAC3D5.0培训
06
总结与展望
本次培训总结
培训内容丰富
涵盖了FLAC3D5.0的基本原理、 建模方法、分析步骤、后处理等 多个方面,使学员能够全面了解
并掌握该软件的使用。
培训方式多样
采用了理论讲解、案例分析、实 践操作等多种培训方式,使学员 在理论学习的基础上,通过实践 操作加深了对软件的理解和掌握。
培训效果显著
程中的应力、变形和稳定性。
02
支护结构设计与优化
根据隧道开挖模拟结果,设计合理的支护结构,如锚杆、喷射混凝土等,
并利用FLAC3D5.0对支护结构进行优化。
03
隧道施工风险评估
基于FLAC3D5.0的模拟结果,对隧道施工过程中可能出现的风险进行评
估,提出相应的应对措施。
基坑开挖与支护设计
基坑开挖过程模拟 利用FLAC3D5.0建立基坑三维模型,模拟基坑的开挖过程, 分析开挖过程中的应力、变形和稳定性。
高效建模技巧
利用对称性简化模型
对于具有对称性的结构,可以只建立一半或四分之一的模型,通过设置对称边界条件来模拟 整个结构,从而大大提高建模效率。
使用模板快速创建复杂模型
FLAC3D5.0提供了丰富的模板库,用户可以直接调用模板来创建复杂的模型,避免了繁琐的 建模过程。
批量修改模型参数
通过编写脚本或使用内置工具,可以实现对模型参数的批量修改,提高建模效率。
边界条件设置方法
根据实际问题的要求,设置合理的边界条件。对于 固定边界,可将其节点位移约束为零;对于自由边 界,可不施加任何约束。同时,还需考虑边界条件 的对称性和周期性等因素。
网格密度控制
根据计算精度和计算效率的要求,合理控制网格的 密度。在关键区域和应力集中区域可采用较密的网 格,以提高计算精度。
FLAC3D V5.0技术参数
Itasca(武汉)咨询有限公司高级、三维连续介质力学方法新版主要功能概述计算效率获取更多信息,请访问官方网站: (+86) 027 –8786 2349itasca@建模技术引擎随机裂隙网络(Discrete Fracture Network ,DFN)岩土工程分析、支护结构设计自V3.1版本(2008)至今,FLAC 3D 并行计算技术已历经近5年的发展并趋于成熟,同步于计算机硬件技术更新的日新月异,V5.0改进、优化多核并行计算内核,使得程序分析效率得到较大幅度提升,与以往版本不同地,新版并行分析支持流体和结构单元计算,进一步满足大规模工程分析对计算效率的苛刻要求。
与客户诉求一致地,新版建模技术引擎倾注了FLAC 3D 技术团队更多的辛劳,并预示着Itasca 将进一步加大对Itasca 全线产品前处理技术的开发力度。
新版FLAC 3D 建模引擎植入两项技术改进,分别为CAD 辅助建模技术及其模型接口平台KUBRIX ,前者指嵌入CAD 绘图环境并与DXF 、STL 文件有效兼容以辅助建模,后者指专业前处理工具KUBRIX ,包括KUBRIX GEO 和KUBRIX HEX 。
Itasca 三维程序产品全线嵌入随机裂隙网络技术以强化地质结构面模拟能力,即FLAC 3D 、3DEC 和PFC 系列。
作为采用连续介质力学方法等效处理非连续问题的最新手段,该项技术将进一步拓展FLAC 3D 程序的应用广度和深度,使其成为岩土工程领域某些非常规、高难度问题的研究平台,如压裂设计、岩体力学特性的不均匀性、各向异性及其尺寸效应等。
后处理其他多种后处理方式改进、扩展功能:(1)强化鼠标控制操作;(2)新增PostSript 、VRML 、SVG 、Excel 格式输出接口,且图片输出精度得到提升;(3)多项张量后处理,包括第二不变量、Von Mises 应力等;(4)等值面创建和模型结果与CAD 对象间数据插值、喷涂渲染功能,特别适用于工程方案评估、比较分析。
FLAC3D5.0模型及输入参数说明
1.1模型参数代码可参考manual中各个章节的command命令及说明,注意单位。
用prop 赋值。
1.1.1各向同性弹性模型16 ttable 塑性拉应变-抗拉强度的表号下列参数可以显示、绘图和通过fish访问1 es_plastic 塑性切应变2 et_plastic 塑性拉应变3 ff_count 检测切应变反向的数4 ff_cvd 体应变,εvd经典粘弹性模型的材料参数(Classical Viscoelastic (Maxwell Substance)–MODEL mechanical viscous)1 bulk 弹性体积模量,K2 shear 弹性剪切模量,G3 viscosity 动力粘度,η粘弹性模型的材料参数(Burgers Model –MODEL mechanical burgers)1 bulk 弹性体积模量,K2 kshear Kelvin弹性剪切模量,G K3 kviscosity Kelvin动力粘度,ηK4 mkshear Maxwell切边模量,G M5 mviscosity Maxwell动力粘度,ηM二分幂律模型的材料参数(Power Law –MODEL mechanical power)1 a_1 常数,A12 a_2 常数,A23 bulk 弹性体积模量,K4 n_1 指数,n15 n_2 指数,n26 rs_1 参考应力,σ1ref7 rs_2 参考应力,σ2ref8 shear 弹性剪切模量,G蠕变模型材料参数(WIPP Model –MODEL mechanical wipp)1 act_energy 活化能,Q2 a_wipp 常数,A3 b_wipp 常数,B4 bulk 弹性体积模量,K5 d_wipp 常数,D6 e_dot_star临界稳定状态蠕变率,7 gas_c 气体常数,R8 n_wipp 指数,n9 shear 弹性剪切模量,G10 temp 温度,T下列参数可以显示、绘图和通过fish访问1 e_prime 累积主蠕变应变2 e_rate 累积主蠕变应变率Burger、蠕变组合材料模型的材料参数(Burgers-Creep Viscoplastic Model –MODEL mechanical cvisc)1 bulk 弹性体积模量,K2 cohesion 聚力,c3 density 密度,ρ4 dilation 剪胀角,Ψ5 friction 摩擦角,Φ6 kshear Kelvin弹性剪切模量,G K7 kviscosity Kelvin粘度,ηK8 shear 弹性剪切模量,G9 tension 抗拉强度,σt10 mviscosity Maxwell动力粘度,ηM下列计算参数可以显示、绘图和通过fish访问1 es_plastic 累积塑性切应变2 et_plastic 累积塑性拉应变幂律模型的材料参数(Power-Law Viscoplastic Model –MODEL mechanical cpower)1 a_1 常数,A12 a_2 常数,A23 bulk 弹性体积模量,K4 cohesion 聚力,c5 dilation 剪胀角,Ψ6 friction 摩擦角,Φ7 n_1 指数,n18 n_2 指数,n29 rs_1 参考应力,σ1ref10 rs_2 参考应力,σ2ref11 shear 弹性剪切模量,G12 tension 抗拉强度,σt粘塑形模型的材料参数(WIPP-Creep Viscoplastic Model –MODEL mechanical pwipp)1 act_energy 活化能,Q2 a_wipp 常数,A3 b_wipp 常数,B4 bulk 弹性体积模量,K5 d_wipp 常数,D6 e_dot_star临界稳定状态蠕变率,7 gas_c 气体常数,R8 kshear 材料参数,KΦ9 n_wipp 指数,n10 kdil 材料参数,q k11 kvol 材料参数,qΦ12 shear 弹性切变模量,G13 temp 温度,T14 tension 抗拉强度,σt以下计算参数可以显示、绘图和通过fish访问1 e_prime 累积主蠕变应变2 e_rate 累积主蠕变应变率3 es_plastic 累积塑性切应变4 et_plastic 累积塑性拉应变碎盐变形模型的材料参数(Crushed-Salt Model –MODEL mechanical cwipp)1 act_energy 活化能,Q2 a_wipp 常数,A3 b_f 最终体积模量,K f4 b_wipp 常数,B5 b0 蠕变压实系数,B06 b1 蠕变压实系数,B17 b2 蠕变压实系数,B28 bulk 弹性体积模量,K9 d_f 最终密度,ρf10 d_wipp 常数,D11 e_dot_star临界稳定状态蠕变率,12 gas_c 气体常数,R13 n_wipp 指数,n14 rho 密度,ρ15 s_f 最终切变模量,G f16 shear 弹性切变模量,G17 temp 温度,T以下计算参数可以显示、绘图和通过fish访问1 frac_d 当前碎片密度,ρd2 s_g1 蠕变压实参数,G3 s_k1 蠕变压实参数,K均质流体模型的材料参数1 permeability 等方向渗透性,k2 porosity 孔隙率,n(默认时,n=0.5)各向异性流体模型的材料参数1 fdd k1-k2的平面倾向2 fdip k1-k2的平面倾角1.2模型适用说明遍布节理模型适用于Mohr-Coulomb材料来明确显示力在各个方向上的差异性。
FLAC3D5.0模型及输入参数说明
1.1模型参数代码可参考manual中各个章节的command命令及说明,注意单位。
用prop 赋值。
15 tension 抗拉强度,σt16 ttable 塑性拉应变-抗拉强度的表号下列参数可以显示、绘图和通过fish访问1 es_plastic 塑性切应变2 et_plastic 塑性拉应变3 ff_count 检测切应变反向的数4 ff_cvd 体应变,εvd1.1.12经典粘弹性模型经典粘弹性模型的材料参数(Classical Viscoelastic (Maxwell Substance)–MODEL mechanical viscous)1 bulk 弹性体积模量,K2 shear 弹性剪切模量,G3 viscosity 动力粘度,η1.1.13粘弹性模型粘弹性模型的材料参数(Burgers Model –MODEL mechanical burgers)1 bulk 弹性体积模量,K2 kshear Kelvin弹性剪切模量,G K3 kviscosity Kelvin动力粘度,ηK4 mkshear Maxwell切边模量,G M5 mviscosity Maxwell动力粘度,ηM1.1.14二分幂律模型二分幂律模型的材料参数(Power Law –MODEL mechanical power)1 a_1 常数,A12 a_2 常数,A23 bulk 弹性体积模量,K4 n_1 指数,n15 n_2 指数,n26 rs_1 参考应力,σ1ref7 rs_2 参考应力,σ2ref8 shear 弹性剪切模量,G1.1.15蠕变模型蠕变模型材料参数(WIPP Model –MODEL mechanical wipp)1 act_energy 活化能,Q2 a_wipp 常数,A3 b_wipp 常数,B4 bulk 弹性体积模量,K5 d_wipp 常数,D6 e_dot_star临界稳定状态蠕变率,7 gas_c 气体常数,R8 n_wipp 指数,n9 shear 弹性剪切模量,G10 temp 温度,T6 e_dot_star临界稳定状态蠕变率,7 gas_c 气体常数,R8 kshear 材料参数,KΦ9 n_wipp 指数,n10 kdil 材料参数,q k11 kvol 材料参数,qΦ12 shear 弹性切变模量,G13 temp 温度,T14 tension 抗拉强度,σt以下计算参数可以显示、绘图和通过fish访问1 e_prime 累积主蠕变应变2 e_rate 累积主蠕变应变率3 es_plastic 累积塑性切应变4 et_plastic 累积塑性拉应变1.1.19碎盐变形模型碎盐变形模型的材料参数(Crushed-Salt Model –MODEL mechanical cwipp)1 act_energy 活化能,Q2 a_wipp 常数,A3 b_f 最终体积模量,K f4 b_wipp 常数,B5 b0 蠕变压实系数,B06 b1 蠕变压实系数,B17 b2 蠕变压实系数,B28 bulk 弹性体积模量,K9 d_f 最终密度,ρf10 d_wipp 常数,D11 e_dot_star临界稳定状态蠕变率,12 gas_c 气体常数,R13 n_wipp 指数,n14 rho 密度,ρ15 s_f 最终切变模量,G f16 shear 弹性切变模量,G17 temp 温度,T以下计算参数可以显示、绘图和通过fish访问1 frac_d 当前碎片密度,ρd2 s_g1 蠕变压实参数,G3 s_k1 蠕变压实参数,K均质流体模型的材料参数1 permeability 等方向渗透性,k2 porosity 孔隙率,n(默认时,n=0.5)1.2模型适用说明遍布节理模型适用于Mohr-Coulomb材料来明确显示力在各个方向上的差异性。
FLAC3D5.0详细命令
FLAC3D5.0详细命令1、plot zones and gridpoint velocities directly, simply type plot zone velocity2、plot linecol or colorspecifies the color of the line.on/off turns line drawing for this option on or off.stylespecifies the linestyle used.widthispecifies the width of the line. This value must be between 0 and 10. A value of 0 indicates the smallest possible line (1 pixel).3、plot textNot all of the following keywords are available in all contexts. col orcolorspecifies which color the text will be drawn in.fa mily stringspecifies the name of the font family (for instance, “Ar- ial”or “Times New Roman”). (Note that underscores must be used in place of spaces in the name.)on/off turns text drawing on or off.4、plot create plot Myplotplot text on textplot text "this is my plot";(怎样显示文字?不会)5、保存图片plot create plot GravV;plot cut add plane dip=90 dd=0 origin=3,4,0plot cut add plane origin=119,90,110 nor 0 1 0plot set orient 120, 220, 0plot set center 45, 45, 0plot add zone plane behindplaneonplane offplot add bcontszzplot add axesplot post view GravV filename "103F1068"plot post filename "721F01F3-fft-input.ps" manualplot post view GravV filename "GravV.ps" manualplot post plot Plot01 file 127F1017.ps manual上面保存的是.ps的图片,不容易打开,我知道用photoshop可以打开,麻烦。
FLAC3D5.0模型及输入参数说明
材料模型及关键字说明(model )MODEL 关键字说明力学模型anisotropic 横向同性弹性模型cam-clay 修正剑桥模型doubleyield D-Y模型drucker 德鲁克普拉格模型elactic 各向同性弹性模型mohr 摩尔-库伦模型null 空模型orthotropic 正交各向异性弹性模型ss 应变硬化/软化模型subliquitous 双线性应变硬化/软化多节理模型ubiquitous 多节理模型finn 纯动力学模型蠕变模型burger Burger材料粘弹性模型cpower 幂律材料模型cvisc Burger、蠕变组合材料模型cwipp 岩盐变形模型power 二分幂律模型pwipp 粘塑性模型viscous 经典粘弹性模型wipp 蠕变模型流体模型fl_anistropic 各向异性流体模型fl_isotropic 各向同性流体模型fl_null 空流体模型热力模型th_anistropic 均质热导模型th_null 空热导模型Example:model mohr range x=1,10 y=1,10 z=1,10 (group name)prop bulk 25.0e9 shear 5.2e9 coh 0.23e6 dil 20.0 frict 38.0 tension 0.0e61.1模型参数代码可参考manual中各个章节的command命令及说明,注意单位。
用prop 赋值。
各向同性弹性模型各向同性弹性材料参数(Isotropic Elastic –MODEL mechanical elastic)1 bulk 体积模量,或松散系数K2 shear 切边模量,G横向同行弹性模型横向同行弹性模型材料参数(Transversely Isotropic Elastic –MODEL mechanical anisotropic)1 dd 同性平面的倾向2 dip 同性平面的倾角3 e1 同性平面的弹性模量4 e3 垂直同性平面的弹性模量5 g12 切变模量6 nu12 同性平面内施力时的泊松比7 nu13 垂直同性平面内施力时的泊松比正交各向异性弹性模型正交各向异性弹性模型材料参数(Orthotropic Elastic –MODEL mechanical orthotropic)1 dd 轴1-‘2’所定义平面的倾向2 dip 轴1-‘2’所定义平面的倾角3 e1 1’方向弹性模量4 e2 2’方向弹性模量5 e3 3’方向弹性模量6 g12 平行于轴1-‘2’平面的切变模量7 g13 平行于轴1-‘3’平面的切变模量8 g23 平行于轴2-‘3’平面的切变模量9 nu12 沿2’方向施力,1’方向的泊松比10 nu13 沿3’方向施力,1’方向的泊松比11 nu23 沿3’方向施力,2’方向的泊松比12 nx 轴1-‘2’所定义平面单位法线x分量13 ny 轴1-‘2’所定义平面单位法线y分量14 nz 轴1-‘2’所定义平面单位法线z分量15 rot 旋转角德鲁克-普拉格模型德鲁克-普拉格模型的材料参数(Drucker-Prager –MODEL mechanical drucker)1 bulk 弹性体积模量,K2 ksnear 材料参数,kφ3 qdil 材料参数,qφ4 qvol 材料参数,qΨ5 shear 弹性切变模量,K6 tension 抗拉强度,σt摩尔-库伦模型摩尔-库伦模型的材料参数(Mohr-Coulomb –MODEL mechanical mohr)1 bulk 弹性体积模量,K2 cohesion 内聚力,c3 dilation 剪胀角,Ψ4 friction 内摩擦角,Φ5 shear 弹性切边模量,G6 tension 抗拉强度,σt多节理模型多节理模型的材料参数(Ubiquitous-Joint –MODEL mechanical ubiquitous)1 bulk 弹性体积模量,K2 cohesion 内聚力,c3 dilation 剪胀角,Ψ4 friction 内摩擦角,Φ5 jcohesion 节理内聚力,c j6 jddirection 弱面dip方向(倾向)7 jdilation 节理剪胀角,Ψj8 jdip 弱面dip角度(倾角)9 jfriction 节理摩擦角,Φj10 jnx 弱面单位法线x分量11 jny 弱面单位法线y分量12 jnz 弱面单位法线z分量13 jtension 抗拉强度,σsj14 shear 弹性切边模量,G15 tension 抗拉强度,σt应变硬化/软化模型应变硬化/软化模型的材料参数(Strain-Hardening/Softening –MODEL mechanical ssoftening)1 bulk 弹性体积模量,K2 cohesion 内聚力,c3 ctable 塑性剪切应变-内聚力的表号4 diation 剪胀角,Ψ5 dtable 塑性剪切应变-剪胀角的表号6 friction 内摩擦角,Φ7 ftable 塑性剪切应变-摩擦角的表号8 shear 弹性切边模量,G9 tension 抗拉强度,σs10 ttable 塑性剪切应变-抗拉强度的表号双线性应变硬化/软化多节理模型双线性应变硬化/软化多节理模型的材料参数(Bilinear Strain-Hardening/Softening Ubiquitous-Joint –MODEL mechanical subiquitous)1 bijoint =0,为线性节理,默认=1,为双线性节理2 bimatrix =0,线性矩阵=1,双线性矩阵3 bulk 弹性体积模量,K4 c2table 塑性剪切应变-内聚力c2的表号5 cjtable 节理塑性剪切应变-节理内聚力c j1的表号6 cj2table 节理塑性剪切应变-节理内聚力c j2的表号7 cohesion 内聚力,c18 co2 内聚力,c29 ctable 塑性剪切应变-内聚力c1的表号10 d2table 塑性剪切应变-剪胀角Ψ2的表号11 di2 剪胀角,Ψ212 dilation 剪胀角,Ψ113 djtable 节理塑性剪切应变-节理剪胀角Ψj1的表号14 dj2table 节理塑性剪切应变-节理剪胀角Ψj2的表号15 dtable 塑性剪切应变-剪胀角Ψ1的表号16 f2table 塑性剪切应变-摩擦角Φ2的表号17 fjtable 节理塑性剪切应变-节理摩擦角Φj1的表号18 fj2table 节理塑性剪切应变-节理摩擦角Φj2的表号19 fr2 摩擦角Φ220 friction 摩擦角Φ121 ftable 塑性剪切应变-摩擦角Φ1表号22 jc2 节理内聚力c j123 jcohesion 节理内聚力c j224 jddirection 弱面dip方向(倾向)25 jdilation 节理剪胀角Ψj126 jdip 弱面dip角度(倾角)27 jd2 节理剪胀角,Ψj128 jfriction 节理摩擦角,Φj129 jf2 节理摩擦角,Φj230 jnx 弱面单位法线x分量31 jny 弱面单位法线y分量32 jnz 弱面单位法线z分量33 jtension 节理抗拉强度,σsj34 shear 弹性切边模量,G35 tension 抗拉强度,σs36 tjtable 节理塑性剪切应变-节理抗拉强度σtj的表号37 ttable 节理塑性剪切应变-节理抗拉强度σt的表号下列参数可以显示、绘图或者fish访问1 es_plastic 塑性切应变2 et_plastic 塑性拉应变3 etj_plastic 节理塑性拉应变4 esj_plastic 节理塑性切应变D-Y模型D-Y模型的材料参数(Double-Yield –MODEL mechanical doubleyield)1 bulk 弹性体积模量,K2 cap_pressure cap压力,p c3 cohesion 内聚力,c4 cptable 塑性体应变-cap压力的表号5 ctable 塑性切应变-内聚力的表号6 dilation 剪胀角,Ψ7 dtable 塑性切应变-剪胀角的表号8 ev_plastic 塑性体应变总量9 friction 内摩擦角,Φ10 ftable 塑性切应变-摩擦角的表号11 multiplier 当前塑性-cap模量与弹性体积和切变模量的倍数,R12 shear 最大弹性切变模量,G13 tension 抗拉强度,σs14 ttable 塑性拉应变-抗拉强度的表号下列计算参数可以显示、绘图和通过fish访问1 es_plastic 累积塑性切应变2 et_plastic 累积塑性拉应变3 ev_plastic 累积塑性体应变修正剑桥模型修正剑桥模型的材料参数(Modified Cam-Clay –MODEL mechanical cam-clay)1 bulk_bcund 最大的弹性体积模量,K max2 cv 初始容积,v c3 kappa 弹性膨胀线斜率,k4 lamda 常态固结线斜率,λ5 mm 摩擦常数,M6 mpc 预固结压力,p c07 mp1 预固结压力,p18 mv_1 指定在参考压力常态固结线的容积v A9 poisson 泊松比,ν10 shear 弹性剪切模量,G下列参数可以显示、绘图以及fish访问1 bulk 体积模量,K2 cam_cp 当前平均有效应力3 cam_ev 累积总容积应变4 camev_cp 累积塑性容积应变5 cq 当前平均差分应力纯动力学模型纯动力学模型的材料参数(config dynamic, model mech finn)1 bulk 弹性体积模量,K2 cohesion 内聚力,c3 ctable 弹性切应变-内聚力的表号4 dilation 剪胀角,Ψ5 dtable 塑性切应变-剪胀角Ψ的表号6 ff_c1 常量,c17 ff_c2 常量,c28 ff_c3 常量,c39 ff_c4 常量,c410 ff_latensy 反向之间的最小时间步数11 ff_switch =0:Martin(1995)公式=1:Byme(1991)公式12 friction 内摩擦角,Φ13 ftable 塑性切应变-摩擦角的表号14 shear 最大弹性切变模量,G15 tension 抗拉强度,σt16 ttable 塑性拉应变-抗拉强度的表号下列参数可以显示、绘图和通过fish访问1 es_plastic 塑性切应变2 et_plastic 塑性拉应变3 ff_count 检测切应变反向的数4 ff_cvd 体应变,εvd经典粘弹性模型经典粘弹性模型的材料参数(Classical Viscoelastic (Maxwell Substance)–MODEL mechanical viscous)1 bulk 弹性体积模量,K2 shear 弹性剪切模量,G3 viscosity 动力粘度,η粘弹性模型粘弹性模型的材料参数(Burgers Model –MODEL mechanical burgers)1 bulk 弹性体积模量,K2 kshear Kelvin弹性剪切模量,G K3 kviscosity Kelvin动力粘度,ηK4 mkshear Maxwell切边模量,G M5 mviscosity Maxwell动力粘度,ηM二分幂律模型二分幂律模型的材料参数(Power Law –MODEL mechanical power)1 a_1 常数,A12 a_2 常数,A23 bulk 弹性体积模量,K4 n_1 指数,n15 n_2 指数,n26 rs_1 参考应力,σ1ref7 rs_2 参考应力,σ2ref8 shear 弹性剪切模量,G蠕变模型蠕变模型材料参数(WIPP Model –MODEL mechanical wipp)1 act_energy 活化能,Q2 a_wipp 常数,A3 b_wipp 常数,B4 bulk 弹性体积模量,K5 d_wipp 常数,D6 e_dot_star 临界稳定状态蠕变率,ϵ̇ss∗7 gas_c 气体常数,R8 n_wipp 指数,n9 shear 弹性剪切模量,G10 temp 温度,T下列参数可以显示、绘图和通过fish访问1 e_prime 累积主蠕变应变2 e_rate 累积主蠕变应变率Burger、蠕变组合材料模型Burger、蠕变组合材料模型的材料参数(Burgers-Creep Viscoplastic Model –MODEL mechanical cvisc)1 bulk 弹性体积模量,K2 cohesion 内聚力,c3 density 密度,ρ4 dilation 剪胀角,Ψ5 friction 内摩擦角,Φ6 kshear Kelvin弹性剪切模量,G K7 kviscosity Kelvin粘度,ηK8 shear 弹性剪切模量,G9 tension 抗拉强度,σt10 mviscosity Maxwell动力粘度,ηM下列计算参数可以显示、绘图和通过fish访问1 es_plastic 累积塑性切应变2 et_plastic 累积塑性拉应变幂律模型幂律模型的材料参数(Power-Law Viscoplastic Model –MODEL mechanical cpower)1 a_1 常数,A12 a_2 常数,A23 bulk 弹性体积模量,K4 cohesion 内聚力,c5 dilation 剪胀角,Ψ6 friction 内摩擦角,Φ7 n_1 指数,n18 n_2 指数,n29 rs_1 参考应力,σ1ref10 rs_2 参考应力,σ2ref11 shear 弹性剪切模量,G12 tension 抗拉强度,σt粘塑形模型粘塑形模型的材料参数(WIPP-Creep Viscoplastic Model –MODEL mechanical pwipp)1 act_energy 活化能,Q2 a_wipp 常数,A3 b_wipp 常数,B4 bulk 弹性体积模量,K5 d_wipp 常数,D6 e_dot_star 临界稳定状态蠕变率,ϵ̇ss∗7 gas_c 气体常数,R8 kshear 材料参数,KΦ9 n_wipp 指数,n10 kdil 材料参数,q k11 kvol 材料参数,qΦ12 shear 弹性切变模量,G13 temp 温度,T14 tension 抗拉强度,σt以下计算参数可以显示、绘图和通过fish访问1 e_prime 累积主蠕变应变2 e_rate 累积主蠕变应变率3 es_plastic 累积塑性切应变4 et_plastic 累积塑性拉应变碎盐变形模型碎盐变形模型的材料参数(Crushed-Salt Model –MODEL mechanical cwipp)1 act_energy 活化能,Q2 a_wipp 常数,A3 b_f 最终体积模量,K f4 b_wipp 常数,B5 b0 蠕变压实系数,B06 b1 蠕变压实系数,B17 b2 蠕变压实系数,B28 bulk 弹性体积模量,K9 d_f 最终密度,ρf10 d_wipp 常数,D11 e_dot_star 临界稳定状态蠕变率,ϵ̇ss∗12 gas_c 气体常数,R13 n_wipp 指数,n14 rho 密度,ρ15 s_f 最终切变模量,G f16 shear 弹性切变模量,G17 temp 温度,T以下计算参数可以显示、绘图和通过fish访问1 frac_d 当前碎片密度,ρd2 s_g1 蠕变压实参数,G3 s_k1 蠕变压实参数,K均质流体模型均质流体模型的材料参数1 permeability 等方向渗透性,k2 porosity 孔隙率,n(默认时,n=0.5)各向异性流体模型各向异性流体模型的材料参数1 fdd k1-k2的平面倾向2 fdip k1-k2的平面倾角3 frot k1轴和倾角矢量的转角4 h1 k1方向的渗透性5 h2 k2方向的渗透性6 h3 k3方向的渗透性均质热导模型均质热导模型的材料参数1 conductivity 等方向传热系数,K2 spec_heat 比热容,C v1.2模型适用说明遍布节理模型适用于Mohr-Coulomb材料来明确显示力在各个方向上的差异性。
最新flac3D5.0中cable结构单元参数(锚索-锚杆)
f l a c3D5.0中c a b l e 结构单元参数(锚索-
锚杆)
精品好资料-如有侵权请联系网站删除
精品好资料-如有侵权请联系网站删除 Flac3D 5.0中锚索单元的参数
前面的完整表达,后面的是缩写表达;黄底的属于可选参数,其余为必选参数。
附参命令举例:
sel cable id=1 pro e 2e10 yt 3e5 x 5e-5 &
gr_c 10e5 gr_k 2e7 gr_p 8e-2 gr_f 30
参数解释:
density|d ——密度,用于动力分析或考虑结构单元的重力
emod|e ——弹性模量,杨氏模量
gr_coh|gr_c ——单位长度水泥浆粘结力[F ]
gr_fric|gr_f ——水泥浆摩擦角[°]
gr_k|gr_k ——单位长度水泥浆刚度[2F/L ]
gr_per|gr_p ——水泥浆外周周长[L ]
slide|slide ——大变形滑动标识(默认off)
slide_tol|slide_t ——大变形滑动容差
thexp|t ——热膨胀系数(热力学分析)
xcarea|x ——横截面积[2L ]
ycomp|yc ——抗压强度(力)[F ]
ytension|yt ——抗拉强度(力)[F ]。
Flac3D5.0操作方法笔记
FLAC3D5.0导入dat、txt文件的方法
FLAC3D5.0导入.sav文件的方法
输入命令流:Restore 文件名.sav
FLAC3D5.0导入.f3prj文件的方法
视图窗口关闭后,如何再次呈现?输入命令plot zone
当命令流输错可从这里撤销
点亮相应命令流后才可撤销
透明度的调整
保存项目文件
保存文件的重命名
做切片
倾向和倾角
法向和过一个点
删除切片
Ctrl+R为查看模型后还原
显示接触面,双击I nterface显示接触面
接触面属性项被激活后,可以更改属性
隐藏网格显示
输出网格
如果点击了透明,将不显示Information
只要不点击透明,则显示Information
等同于
点击显示节点坐标
fish简介
@之前要有(空格)之前加@是Flac3D3.0和5.0区别
而在之间没有(空格)
按下列步骤取消fish语言前要加@
点击fish
软件的刷新
如何显示软件最终的安全系数
显示软件节点.
查看应力及最大剪应力的步骤
查看位移云图的步骤
输出云图
设置出图边宽
设置分辨率可设为1080 Reflect镜像restore调用之前的计算结果
Origin原点normal法向量(该点与原点的坐标差)
对于结构单元如桩,若点击Zone将不出现任何模型
按如下步骤才可显示
使用该命令后保存的文件与说建模的文件保存在同一文件夹
查看约束反力的步骤
查看分组的步骤
位移云图的显示颜色相反如何调整
连接两个不同尺寸的单元。
FLAC3D5.0模型和输入参数说明
1.1模型参数代码可参考manual中各个章节的command命令及说明,注意单位。
用prop 赋值。
1.2模型适用说明遍布节理模型适用于Mohr-Coulomb材料来明确显示力在各个方向上的差异性。
双线性软化应变遍布节理模型综合了软化应变Mohr-Coulomb模型和遍布节理模型,这种模型包含面向矩阵和遍布节理的一个双线性断裂点集。
改进的Cam-clay模型反映了形变度和抗破坏能力对体积变化的影响。
Mohr-Coulomb模型最适用于一般工程研究,同时,Mohr-Coulomb的内聚力和摩擦角参数相对于地质工程材料的其它属性,更容易获得。
软化应变和遍布节理塑性模型实际上是Mohr-Coulomb模型的变形,这些模型如果在附加材料参数的值较高时将得出与Mohr-Coulomb模型同样的结果。
Druck-Prager模型是一个相对于Mohr-Coulomb模型的破坏标准的简化体,但是它一般不适于用来描述地质工程材料的破坏情况。
它主要是用来把FLAC3D与其它一些有Druck-Prager模型但却没有Mohr-Coulomb模型的数学软件作比较。
在摩擦力为零的时候请注意,此时Mohr-Coulomb模型退化为Tresca模型,而Druck-Prager 模型退化为Von Mises模型。
Druck-Prager模型和Mohr-Coulomb模型是计算起来效率最高的塑性模型,而其它的塑性模型在计算时却需要更多的内存和额外的时间。
例如,塑性应变不能在Mohr-Coulomb模型中直接计算出来(参见附录G)。
如果需要计算塑性应变,则必需要用应变软化模型。
这种模型主要是用于破坏后的情况对工程影响重大的工程活动中,如弯曲柱、开采塌落或回填研究。
Druck-Prager模型、Mohr-Coulomb模型、遍布节理模型、应变软化Mohr-Coulomb模型和双线性应变软化遍布节理模型中的拉伸破坏标准是相同的。
这一标准把拉伸力与剪切力分隔开来,并确定了一套在拉伸破坏时的相关流程准则。
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1.1模型参数代码
可参考manual中各个章节的command命令及说明,注意单位。
用prop 赋值。
1.2模型适用说明
遍布节理模型适用于Mohr-Coulomb材料来明确显示力在各个方向上的差异性。
双线性软化应变遍布节理模型综合了软化应变Mohr-Coulomb模型和遍布节理模型,这种模型包含面向矩阵和遍布节理的一个双线性断裂点集。
改进的Cam-clay模型反映了形变度和抗破坏能力对体积变化的影响。
Mohr-Coulomb模型最适用于一般工程研究,同时,Mohr-Coulomb的内聚力和摩擦角参数相对于地质工程材料的其它属性,更容易获得。
软化应变和遍布节理塑性模型实际上是Mohr-Coulomb模型的变形,这些模型如果在附加材料参数的值较高时将得出与Mohr-Coulomb模型同样的结果。
Druck-Prager模型是一个相对于Mohr-Coulomb模型的破坏标准的简化体,但是它一般不适于用来描述地质工程材料的破坏情况。
它主要是用来把FLAC3D与其它一些有Druck-Prager模型但却没有Mohr-Coulomb模型的数学软件作比较。
在摩擦力为零的时候请注意,此时Mohr-Coulomb模型退化为Tresca模型,而Druck-Prager 模型退化为Von Mises模型。
Druck-Prager模型和Mohr-Coulomb模型是计算起来效率最高的塑性模型,而其它的塑性模型在计算时却需要更多的内存和额外的时间。
例如,塑性应变不能在Mohr-Coulomb模型中直接计算出来(参见附录G)。
如果需要计算塑性应变,则必需要用应变软化模型。
这种模型主要是用于破坏后的情况对工程影响重大的工程活动中,如弯曲柱、开采塌落或回填研究。
Druck-Prager模型、Mohr-Coulomb模型、遍布节理模型、应变软化Mohr-Coulomb模型和双线性应变软化遍布节理模型中的拉伸破坏标准是相同的。
这一标准把拉伸力与剪切力分隔开来,并确定了一套在拉伸破坏时的相关流程准则。
对于Druck-Prager模型、Mohr-Coulomb 模型和遍布节理模型,当发生拉伸破坏的时候,拉伸强度的值是一个常量。
软化拉伸可以通过应变软化Mohr-Coulomb模型和双线性应变软化遍布节理模型来模拟。
你若许我此生缘,陪我聆听清风,我愿回你这世情,共赴天涯海角,
心守一人,
相伴一世,
择一城终,
白首不相离!。