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關注創建者:面條CAE 創建時間:2019-06-17
CAE模型的視頻教程
基于abaqus cae的曲柄連桿模擬(附帶模型文件)
本實例是基于abaqus cae的曲柄連桿模擬,給定曲柄機構中的小盤轉速,各零部件定義連接單元,最終實現整體的運動仿真。實例視頻下方附帶UG模型和cae模型
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基于Abaqus模擬高強度鋼板的熱力耦合沖壓成型仿真(附帶詳細cae模型)
后面的步驟較為詳細,可以自行放慢視頻觀看學習,有問題可以私聊咨詢,可以觀看視頻的同時對照模型自行建立。 (附帶詳細cae模型abaqus6.14及inp文件)
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CAE模型的實例教程
CAE計算的力學曲線與實驗測得的力學曲線擬合存在偏差,利用Hyperstudy校準CAE模型參數,校準后的參數輸入CAE模型,最終實現計算的力學曲線與實驗測得的力學曲線擬合
1 CAD/CAE模型轉換的特點及意義
考察面向CAE分析的CAD模型轉換的特點和過程, 可以看出, 模型轉換在產品全數字化開發過程中具有以下特點:
(1)避免了重復建模。對于設計時所獲得的產品CAD模型, 直接在此基礎上略做適于有限元分析的模型修正就可進行CAE分析, 尤其對結構復雜的產品零件, 可節省大量建模時間(不希望重新建模,且一般CAE軟件的建模方法和功能不及CAD軟件)。
(2)保證了CAE分析的可靠性。CAD模型中通常含有的產品結構、功能和制造信息等, 這些信息不一定與CAE分析有關, 為保證CAE過程中的分析精度及計算效率, 模型轉換中對于這些信息的處理也是必要的。
(3)滿足CAD/CAE/CAM集成的需要。如圖1,CAD的作用是形成數字化產品;CAE是對數字化產品的性能進行分析或仿真,其目的是在產品樣機實現以前, 對設計產品的性能進行全面預測和優化, 以減少物理樣機的制作和試驗次數, 并提高產品性能;CAM則是對產品制造進行設計, 形成產品加工的工藝過程和數控代碼, 并利用數控設備進行制造。CAD、CAE、CAM 3種方法和手段的集成, 能夠大大提高產品的研發速度和質量。
2 CAD/CAE模型轉換中的處理手段
考慮到有限元分析中有模型計算的特點, 在CAD/CAE模型轉換的過程中, 主要需要進行以下幾個方面的工作。
2.1 CAD三維實體模型的簡化
盡管目前大型有限元分析軟件都提供了與CAD軟件的接口, 但在多數情況下, CAD的模型往往不適合直接用于有限元分析, 需要對CAD三維實體降維、對稱化以進行模型簡化及修改。
2.1.1 模型的降維
降維就是要用具有高維實體屬性的低維實體表示高維實體。降維處理的目的是在滿足分析要求的情況下, 減少求解方程的個數, 縮短計算時間。
展開 軟件當中,Abaqus與Pamcrash(VPS) 兩大求解器使用非常普遍,因此這兩種CAE數據模型的轉換需求就非常頻繁,CAE工程師在進行文件格式轉換的過程中,往往因為關鍵字、節點、材料等問題導致轉換后格式文件不可用,解決這些問題占用了仿真工程師大量的工作時間。
以下內容包含完整的詳細教程,附件為完整和CAE模型文件和分析報告及評價標準.rar
本帖包含福特金牛座整車碰撞模型(lsdyna格式)和試驗對標的結果文件,對于初學整車碰撞分析及優化的有很好的指導作用。除此之外還有很多整車碰撞CAE模型,如有需要可私信我。

CAE模型的相關專題、標簽、搜索
CAE模型的最新內容
在 CAE 模型中,這些機構由數百個零件、鉸鏈、約束和焊接關系構成,手工調整極易破壞結構完整性。
VPG 的座椅機構自動識別模塊通過拓撲解析算法,自動理解 CAE 模型中座椅各部件之間的運動學關系,并在完成假人姿態調整后自動驅動對應機構運動至目標狀態。
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在 CAE 模型中,這些機構由數百個零件、鉸鏈、約束和焊接關系構成,手工調整極易破壞結構完整性。
VPG 的座椅機構自動識別模塊通過拓撲解析算法,自動理解 CAE 模型中座椅各部件之間的運動學關系,并在完成假人姿態調整后自動驅動對應機構運動至目標狀態。
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這個帖子的重點放在cdp模型參數的測試上,所以在abaqus中建立一個單位立方體進行計算,得到壓應力應變如下:
立方體大小是1*1*1。
如何在abaqus建立方體在前面一個帖子中寫過,在此不再重復。Cdp模型參數如何計算在上一篇帖子中詳細說明,在此直接拿過來用。
1、 材料設置,
1.首先設置彈性參數:
2.再設置塑性參數,菜單欄里找到Mechanical
通過其天然的連續性特征,為后續的隱式模型CAE求解與結構拓撲優化提供底層支撐。
隨機振動
面對無法用確定性時間函數描述的(隨機)激勵,系統產生的響應也表現出不可預測的隨機性,本模塊核心在于運用概率統計理論
將看似無規律的物理現象量化為可分析的數學模型。
小模型懂機理
這是天洑深耕多年的領域,即基于物理機理的CAE仿真小模型。它們專注于底層精準計算,能在極短時間內反饋壓力、溫度、形變等物理量。
有了仿真智能體,工程師不再需要面對復雜的網格劃分與邊界條件設置,而是通過與仿真智能體對話,實現自然語言驅動的仿真。大模型指揮,小模型執行,工業軟件由此進入真正的“自動駕駛”時代。
在ABAQUS CAE中將骨料模型導入建立部件,如需對不同骨料分別設置材料屬性也可將骨料分為三個部件分別導入。
對混凝土細觀模型中的各組分設置不同的材料屬性,在混凝土細觀研究中可選用EasyCDP_Mortar&ITZ插件生成混凝土損傷塑性模型材料。
我們在步驟一得到了CFD壁板坐標,這里進行坐標系融合的時候還需要CAE模型的坐標,該坐標可以從ABAQUS inp文件中之間拷貝得到。
報名即交付三大核心資料:一是CAE源模型,包含機械零件、電池包等10+行業典型案例的完整模型(如“發動機活塞熱應力模型”“機床框架熱變形模型”),學員可直接打開修改參數,觀察結果變化,快速熟悉仿真邏輯;二是操作手冊,按“步驟+截圖+注意事項”編寫,比如“第5步:設置熱載荷時,需勾選‘溫度梯度計算’,否則無法生成熱應力分布結果”,相當于“隨身操作指南”;三是常見問題手冊,匯總“網格扭曲導致計算不收斂”
手把手培訓:分析完成后,講師會將分析過程錄制成視頻,搭配教程文檔和 CAE 模型,通過線上 / 線下培訓講解每一步的理論與操作,確保你理解 “如何做” 以及 “為何這么做”;
%2. 售后答疑:培訓后提供幾個月的微信群答疑,你在練習或工作中遇到類似強非線性問題,可隨時提問,講師會結合理論與案例經驗給出專業解答。
實操輔助:保障學習效果落地:技術鄰課程為每一個實操案例配套完整的學習資料,包括:
1) 操作視頻:完整錄制從建模到求解的全流程操作,標注關鍵步驟的理論依據;
2) 教程文檔:詳細記錄每一步操作的參數設置、理論邏輯,以及常見問題的解決方法(如操作中遇到網格畸變的理論原因與調整方案);
3) CAE 模型:提供可直接打開的完整模型,方便你對照修改、反復練習,將理論知識轉化為實際操作能力。
