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ABAQUS Analysis User's Manual
ABAQUS Analysis User's Manual
ABAQUS Analysis User's Manual 2.part1.rar
ABAQUS Analysis User's Manual 2.part2.rar
Abaqus的幫助文檔 附Abaqus Analysis User's Manual-5下載
下載地址:Abaqus Analysis User's Manual-5
CEL與各式網格重劃之結果比較(以金屬成型為例子)
(2)ALE
詳細可以參考Abaqus Analysis User's Manual 12.2 ALE adaptive meshing,
ALE在explicit使用的效果較為顯著,適用元素種類為1階減積分實體元素( 4-node quadrilaterals, 3-node triangles, 8-node hexahedra, and 4-node tetrahedra),,
本模型使用CPE4R element,在step module/ others中設定參數,
調試了幾次參數仍在成型後期產生單元零體積現象而終止計算(請高手賜教能否解決),
在這個成型模型中似不及CEL優越.
未設定ALE,部份element設定ALE及全部element設定ALE之動畫如下圖所示.
(3)remesh
詳細可以參考Abaqus Analysis User's Manual 12.3 Adaptive remeshing,
remesh目前只能在standard中使用,而且需有幾何外型,無法使用導入網格,並且必需搭配ABAQUS/CAE使用,
元素種類適用於平面實體及殼元素( 4-node quadrilaterals, 3-node triangles)和Tetrahedrals實體元素,
本模型使用2D plane strain quad element,因此在切網格時需特別選擇mesh control為Quad-dominated/Advancing front,
在mesh module/ adaptive中設定參數,在job module/ adaptive process manager中執行,
ABAQUS/CAE會根據計算結果重切網格再做疊代計算.
展開 CEL與各式網格重劃之結果比較(以金屬成型為例子)
(2)ALE
詳細可以參考Abaqus Analysis User's Manual 12.2 ALE adaptive meshing,
ALE在explicit使用的效果較為顯著,適用元素種類為1階減積分實體元素( 4-node quadrilaterals, 3-node triangles, 8-node hexahedra, and 4-node tetrahedra),,
本模型使用CPE4R element,在step module/ others中設定參數,
調試了幾次參數仍在成型後期產生單元零體積現象而終止計算(請高手賜教能否解決),
在這個成型模型中似不及CEL優越.
未設定ALE,部份element設定ALE及全部element設定ALE之動畫如下圖所示.
(3)remesh
詳細可以參考Abaqus Analysis User's Manual 12.3 Adaptive remeshing,
remesh目前只能在standard中使用,而且需有幾何外型,無法使用導入網格,並且必需搭配ABAQUS/CAE使用,
元素種類適用於平面實體及殼元素( 4-node quadrilaterals, 3-node triangles)和Tetrahedrals實體元素,
本模型使用2D plane strain quad element,因此在切網格時需特別選擇mesh control為Quad-dominated/Advancing front,
在mesh module/ adaptive中設定參數,在job module/ adaptive process manager中執行,
ABAQUS/CAE會根據計算結果重切網格再做疊代計算.
展開 
ABAQUS 用戶手冊
Abaqus Analysis User's Manual, vol1.pdf
Abaqus CAE Users Theories Manual (Unknown) (z-lib.org).pdf
Abaqus_GUI_工具包用戶手冊.pdf (Abaqus_GUI_工具包用戶手冊.pdf) (z-lib.org).pdf
Abaqus分析用戶手冊——材料卷.pdf
Abaqus+指定條件、約束與相互作用卷.pdf
展開 ABAQUS/CAE中實現引入standard的結果到explicit分析步之方式
詳細使用方式可以參考Abaqus Analysis User's Manual 9.2 Importing and transferring results
為了防止不當轉載,設定了閱讀權限.
import_advanced.rar
Abaqus/Explicit分析重要概念(2):各種阻尼的功能及設置方法/橡膠阻尼
在 Abaqus/Explicit 分析中,為了避免數值振蕩,一般都需要定義模型的阻尼,
定義方法主要包括以下幾種:
1)體積粘性(bulk viscosity)
體積粘性用于引入由于體積應變引起的阻尼,在研究高速動力分析的高階性能時,體積粘性是尤其必要的。體積粘性只是作為一個數值效應被引入,因此,材料點上的應力并不考慮體積粘性壓力的影響。
Abaqus/Explicit 有兩種體積粘性參數:線性體積粘性和二次體積粘性,可以在 Step 功能模塊中進行設置(如圖1所示)。
一般情況下,采用 Abaqus 的默認設置即可。
圖1 設置體積粘性參數
2)材料阻尼
常用的材料阻尼是瑞利(Rayleigh)阻尼,在Property模塊的Mechanical菜單下定義(如圖2所示),它包含兩個阻尼參數:
質量比例阻尼是關于質量矩陣的比例系數,主要用于消除低階振蕩;剛度比例阻尼是關于剛度矩陣的比例系數,主要用于消除高階振蕩。
圖2 設置材料阻尼
關于材料阻尼的詳細介紹,請參見 Abaqus 幫助文檔《Abaqus Analysis User’s Manual》第20.1.1節“Material damping”和《Abaqus Keywords User’s Manual》中的關鍵詞
* DAMPING。
3)阻尼器(dashpot)單元
在 Property 功能模塊和 Interaction 功能模塊的Special菜單中都可以定義阻尼器單元(如圖3所示),其優點是可以僅在必要的節點上定義阻尼,其阻尼力與單元的兩個節點相對速度成正比。阻尼器單元必須與其他單元(如彈簧單元或桁架單元)同時使用,一般不會引起穩定極限值的顯著變化
。
展開 線性/非線性分析及注意事項 附Abaqus 非線性有限元分析實例下載
對于蠕變和松弛的材料參數定義,請參見Abaqus 幫助文檔《Abaqus Analysis User’s Manual》第18.2.4節“Rate-dependent plasticity: creep and swelling”。
溫馨提示:
對于上述三類非線性問題,在 Abaqus/CAE 中建模時可以分別使用以下處理方法:
1)幾何非線性:在 Step 功能模塊中打開幾何非線性開關(Nlgeom 設為 ON);
2)邊界條件非線性:對于接觸問題,可以在 Interaction 功能模塊中定義相互作用屬性和接觸關系;
3)材料非線性:在 Property 功能模塊中設置非線性的材料屬性。
請注意:這三種非線性問題之間沒有必然的聯系。例如,構件內圓角的應力集中處發生塑性應變時,這是材料非線性問題,但如果僅僅是這個局部的應變很大,構件整體的剛度足以抵抗所受的載荷,模型中并沒有出現大的位移或轉動,這時就不是幾何非線性問題,不需要將 Nlgeom 設為 ON。再例如:在多體問題中,如果有構件發生很大的剛體位移或轉動,就需要將 Nlgeom 設為 ON,但如果這時材料仍處于線彈性狀態,就不是材料非線性問題。用戶在建模過程中,明確三種非線性的基本概念和定義方法之后,應該正確定義相關的非線性參數。
下載地址:Abaqus 非線性有限元分析實例
展開 粘彈性與蠕變理解
分清這個概念很重要,因為在abaqus中定義這些行為的方式是截然不同的,具體來說明一下粘彈性與蠕變(松弛)吧。
1粘彈性
狹義上來講粘彈性是材料在加載過程中應力變化與應變,應變率之間關系的描述,也可以稱為率依賴問題。如果你想要實現沖擊載荷作用下粘彈性材料的反應,這個問題屬于率依賴問題,你可以使用兩種方法定義材料的力學響應,這就是微分型與積分性本構,雖然微分型本構比較直觀明了,平衡方程也好獲得,但是一般常用的還是基于遺傳積分的積分性本構,畢竟微分型本構在基于時間或者頻率離散的有限元方法中難于準確實現。一般的粘彈性本構模型就那幾個,比如maxwell,kelvin,剩下的就是它們的串聯與并聯,如果你有個新模型是n個maxwell串聯的,你可以通過遺傳積分公式輕易獲得松弛模量與蠕變模量。
然而這里又會引出一個新的問題,學過粘彈性力學的人都知道,只要涉及到粘彈性問題勢必逃不過一個數學工具——laplace變換,在這里不想多講laplace變換的內容,大家對于這個數學工具應該都很清楚(如果是初學的話推薦兩本書與粘彈性,laplace變化有關的教材,一個是周光泉的粘彈性理論,還有一本南京工學院,即東南大學出版的《積分變化這本書》),只談談它的物理意義吧,其實laplace變換的最核心思想在于時域與頻域的轉化,一個在時域內控制方程為偏微分方程的轉化到頻域內就是常微分方程了,對于粘彈性的松弛模量與蠕變模量也是這個道理,它存在著時域表示方法與頻域表示方法。它們在abaqus中的關鍵字為:
*VISCOELASTIC, TIME= define1*VISCOELASTIC, FREQUENCY= define2其中define1,define2分別為數據定義方式,詳細的可參考Abaqus Analysis User's Manual 18.7 Viscoelasticity。
展開 abaqus單元刪除的一般方法(轉載)
在這個方法中,abaqus設置了一個status(狀態變量),通過它來控釋單元的刪除與否,當這一變量為1的時候,單元保留而為零0的時候單元刪除,兩者間沒有中間量,只能為0或者1.
通過上面的闡述,我們可以了解到這樣一個問題,單元的刪除是與損傷相聯系的,而損傷的機理一般可以概括為兩種情況,及拉伸損傷和剪切損傷。我主要是針對于剪切損傷進行單元刪除的。所以就在這一位置談談自己的感受吧。
要想使用這種方法進行單元刪除,就必須定義損傷。所以在property中選擇shear damage,這一選項中包括了三個參數,我一般是使用第一個,它的作用是衡量材料在何時開始進入損傷(即damage initial),它所表示的是損傷開始的時候對應的等效塑性應變值。而其他的都設為0,如果所要模擬的情況中包含率依賴,或者是采用Hill plasticity,則可以開啟其后的選項和加溫度狀態變量。而我在計算中由于只是采用金屬的mises,所以對于另外的選項不關心。另外需要注意的是shear damage要與plasitic共同使用。
上面的過程中只是定義了材料開始損傷的初始情況,而材料的最終失效是當材料的損傷值達到1的時候發生的。這是就需要用戶自己來定義材料的損傷演化了(damage evolution),具體定義材料損傷演化的方式較多,可以在shear damage的suboption中看到,一般的類型包括displacement與energy,就是采用位移控制損傷畫著能量控制損傷,我一般選擇displacement。
而在下面的一個選項softening則是控制著具體位移(能量)與損傷對應關系。我一般是選linear,用起來比較方便(其他的具體可以參考Abaqus Analysis User's Manual19.2.3),見圖1。
展開 單元刪除的一般方法
在這個方法中,abaqus設置了一個status(狀態變量),通過它來控釋單元的刪除與否,當這一變量為1的時候,單元保留而為零0的時候單元刪除,兩者間沒有中間量,只能為0或者1.
通過上面的闡述,我們可以了解到這樣一個問題,單元的刪除是與損傷相聯系的,而損傷的機理一般可以概括為兩種情況,及拉伸損傷和剪切損傷。我主要是針對于剪切損傷進行單元刪除的。所以就在這一位置談談自己的感受吧。
要想使用這種方法進行單元刪除,就必須定義損傷。所以在property中選擇shear damage,這一選項中包括了三個參數,我一般是使用第一個,它的作用是衡量材料在何時開始進入損傷(即damage initial),它所表示的是損傷開始的時候對應的等效塑性應變值。而其他的都設為0,如果所要模擬的情況中包含率依賴,或者是采用Hill plasticity,則可以開啟其后的選項和加溫度狀態變量。而我在計算中由于只是采用金屬的mises,所以對于另外的選項不關心。另外需要注意的是shear damage要與plasitic共同使用。
上面的過程中只是定義了材料開始損傷的初始情況,而材料的最終失效是當材料的損傷值達到1的時候發生的。這是就需要用戶自己來定義材料的損傷演化了(damage evolution),具體定義材料損傷演化的方式較多,可以在shear damage的suboption中看到,一般的類型包括displacement與energy,就是采用位移控制損傷畫著能量控制損傷,我一般選擇displacement。
而在下面的一個選項softening則是控制著具體位移(能量)與損傷對應關系。我一般是選linear,用起來比較方便(其他的具體可以參考Abaqus Analysis User's Manual19.2.3),見圖1。
展開 
有限元理論基礎及Abaqus內部實現方式研究系列10: 耦合約束的研究 ¥1
我們關注CAE中的結構有限元,所以主要選擇了商用結構有限元軟件中文檔相對較完備的Abaqus來研究內部實現方式,同時對某些問題也會涉及其它的Nastran/Ansys等商軟。為了理解方便有很多問題在數學上其實并不嚴謹,同時由于水平有限可能有許多的理論錯誤,歡迎交流討論,也期待有更多的合作機會。
iSolver介紹:
http://www.yqgqt.org.cn/college/video/c12884
==第10篇:耦合約束(Coupling constraints)的研究==
耦合約束對應Nastran的MPC,是最常用的約束方式之一,用于定義一個表面集(Surface Set)內節點與控制節點位移自由度之間的相互關系,可以模擬節點的剛性連接或指定節點位移間的組合約束。
耦合約束常用于某些有限元模型要求特定自由度連接關系的場合,包括:
1、 描述非常剛硬的結構元件,使用約束方程代替大剛度彈性單元能夠使有限元模型更為合理;
2、 在不同類型的單元間傳遞載荷,如將殼單元的力偶傳遞到實體單元中(實體單元沒有轉動自由度);
3、 定義節點間的剛性連接。
Abaqus中耦合約束分為運動耦合(Kinematic Coupling)和分布式耦合(Distributing Coupling),分別對應Nastran中的RBE2單元和RBE3單元,詳見《Abaqus Analysis User's Manual Table 3.2.25–1》。
展開 聯合ABAQUS與Fe-safe的隨機振動疲勞分析(隨機疲勞理論及有限元軟件操作講解) ¥25
SIMULIA Abaqus 6.14
[6] 達索公司. fe-safe user manual. SIMULIA fe-safe 2018
【轉載】ABAQUS之inp文件結構解析
** 在Dload和DSload中的載荷類型的代碼,從ABAQUS Analysis User's Manual的Distributing loads查**找。下例的P代表均布面荷載。**
** LOADS
**
** Name: Load-1 Type: Pressure
*Dsload
_PickedSurf4, P, -100.
**
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, frequency=0
**不輸出用于重啟動分析的數據。
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
**
*Output, field, variable=PRESELECT
**將Abaqus默認的場變量寫入ODB文件。這里可以去field output manage中改。也可以:
**在第一個分析步里,有如下語句:
*Output,field,**variable=PRESELECT 在其后添加如下語句:
*NODE PRINT,NEST=Set-Head-Ref
*RF,
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Output, history, variable=PRESELECT
**將Abaqus默認的歷史變量寫入ODB文件。
*End Step
展開 【轉帖】在不同job間傳遞結果(import)之整理與問題集錦
在不同job間傳遞結果,版上已有許多討論,小弟以6.8版ABAQUS/CAE為例,參考6.8 EF版Abaqus Analysis User's Manual 9.2 Importing and transferring results及曹金鳳與石亦平博士合著的ABAQUS有限元分析常見問題解答,個人使用經驗以及版上討論,作一匯總及問題集錦整理,但所學有限,如有錯誤敬請指正。
概述:
ABAQUS提供了從standard至explicit、explicit至standard、standard至standard(6.7版以後)及explicit至explicit(6.7版以後)的分析結果傳遞功能。
為便於區分,將第一個分析稱為原始分析(生成需要傳遞的資料),第二個分析稱為”後續分析”(接收自原始分析的資料)
Import功能主要用於以下工況:
1.金屬成型過程與回彈分析-成型過程常用explicit code分析以解決複雜接觸的收斂問題,回彈分析則常import至standard code以避開explicit code作準靜態會遇到的基礎模態振動問題。
2.裝配過程分析-使用import功能可在原始分析中對所關心的零件進行分析,再在後續分析中移除不要的零件和(或)加入新的零件繼續進行分析。
操作步驟:
1.在原始分析模型設置重啟動資料輸出,操作步驟為step module/ output/ restart requests。
2.在後續分析中為需要傳遞資料的部件定義初始狀態場,操作步驟為load module/ predefined field/ create/ 設置step 為initial/ category選擇other/ Initial state/選擇需導入原始分析的部件/輸入原始分析job name,step及frame。
展開 Abaqus Analysis User's Manual的相關專題、標簽、搜索
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