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登錄?等效靜態載荷法
關注創建者:wkd1106 創建時間:2019-09-08


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為確保準靜態響應,需嚴格控制加載速度并使用質量縮放等技術。
在分析步中,激活并配置自適應網格參數:
頻率: 設置每隔多少個增量執行一次網格平滑。
平滑算法: 通常保留默認設置。
網格約束: 對于此類問題,通常約束坯料外表面節點的法向運動,允許切向滑動,以模擬材料沿模具的流動。
a.插入總變形(Total Deformation)、等效應力(Equivalent Stress)并檢查結果;
b.為螺栓實體插入法向應力(Normal Stress)。
*本文投稿自汽車行業用戶方永利
本文采用 Altair OptiStruct 求解器在概念設計階段,通過引入拓撲優化技術,結合等效靜態載荷法,將沖擊工況的非線性動態載荷轉化為等效靜態載荷,與線性靜態工況結合進行多學科多工況的拓撲優化。此方法能夠在設計自由度較高的概念階段確定最優的材料分布和形狀,為后續減重降本設計奠定基礎。
*本文投稿自汽車行業用戶方永利
本文采用 Altair OptiStruct 求解器在概念設計階段,通過引入拓撲優化技術,結合等效靜態載荷法,將沖擊工況的非線性動態載荷轉化為等效靜態載荷,與線性靜態工況結合進行多學科多工況的拓撲優化。此方法能夠在設計自由度較高的概念階段確定最優的材料分布和形狀,為后續減重降本設計奠定基礎。
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本文采用 Altair OptiStruct 求解器在概念設計階段,通過引入拓撲優化技術,結合等效靜態載荷法,將沖擊工況的非線性動態載荷轉化為等效靜態載荷,與線性靜態工況結合進行多學科多工況的拓撲優化。此方法能夠在設計自由度較高的概念階段確定最優的材料分布和形狀,為后續減重降本設計奠定基礎。
</p><p>變形/應變的變形網格展示、自由度的可視化疊加(如等效應力、主應力、塑性應變)。</p><p>構件表面、截面、邊界的可視化:法線方向、法向載荷、接觸壓力、界面粘結狀態等。
在替換過程中,ABAQUS/CAE 會自動將原分析步關聯的接觸、邊界條件、載荷等參數復制到新的分析步中,并在不適用的情況下盡量給出等效替代;不兼容的部分會被抑制或刪除,并在信息區提示用戶。
</p><p>墊片和間隔件的處理:與螺栓類似,墊片和間隔件通常用于分布載荷或調整間隙。在有限元分析中,它們的功能可以通過等效的加載條件或修改接觸區域屬性來簡化表示。
盡管等效模型在最優工況下能夠較好地近似真實結構的性能,但在疲勞分析的最終階段,仍需將模型還原為更接近真實結構的形式,以確保分析結果的準確性。通過對比相同結構下純銅絲與外包塑料銅絲的載荷-時間曲線,如圖5-7所示,結果表明,在單周期載荷作用下,二者的應力水平趨勢相似。然而,含有塑料包裹的銅絲在應力值上較純銅絲有所降低,這表明塑料外皮能夠有效地保護線纜,減小其受力。
注意:UR2載荷的幅值曲線采用smooth step,這一點在顯式動力學分析中極為重要,采用smooth step可以平滑載荷的一次導和二次導,以避免引入過大的慣性效應。
smooth step 幅值曲線
網格劃分:
離散剛體可以采用R3D4和R3D3單元,坯料建議采用S4R單元,離散剛體的網格大小要大于坯料為宜,建議1.5倍。