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關注創建者:??_0745 創建時間:2020-09-17
abaqus梁殼的視頻教程
基于Rhino+hypermesh+Abaqus聯合仿真模擬型鋼混凝土懸挑轉換梁受力分析(實體單元+殼單元+梁單元)
基于Rhino+hypermesh+Abaqus聯合仿真模擬型鋼混凝土懸挑轉換梁受力分析(實體單元+殼單元+梁單元)——實際超限工程 加急錄制中
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基于abaqus梁殼單元的十層框架結構pushover分析
本課程主要對一個十層框架結構采用梁殼單元進行了模態分析和pushover分析。 采用倒三角加載,弧長法計算;梁單元B32模擬梁柱構件,殼單元S4R模擬樓板; 利用關鍵字*rebar以及*rebar layer(ABAQUS中的分層殼)設置梁柱鋼筋以及樓板配筋,樓板內配置雙層雙向配筋。
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ABAQUS建立CRTSⅠ型無砟軌道(梁-殼)模型【以漁計劃】
視頻講述了通過ABAQUS精細化建立CRTSⅢ型軌道板的全過程演示,并且在后處理里面提取彎矩、應力等力學參數指標。此模型在動力學和靜力學均適用,為廣大學者提供建模思路,如需聯系作者,vx:abaqusAz
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abaqus梁殼的實例教程
在ABAQUS中,對結構或者構件進行受力分析除了分析應力云圖之外,通常還需要對部件的軸力、剪力或彎矩的變化趨勢進行分析。本帖基于以下的實體solid、殼shell、梁/beam(truss)模型,分別提取這三類模型的軸力、剪力、彎矩,并與理論計算相結合,驗證提取結果的準確性,并解釋相應有限元的計算原理。
計算模型
梁單元計算結果
實體單元計算結果
殼單元計算結果
帖子內容概況
一方面我們查閱Abaqus軟件手冊得到修正方法的說明,另一方面我們自己編程實現簡單的結構有限元求解器,通過自研求解器和Abaqus的結果比較結合理論手冊如同管中窺豹一般來研究Abaqus的修正方法,從而猜測商用有限元軟件的內部計算方法。在研究的同時,準備將自己的研究成果記錄下來寫成一個系列文章,希望對那些不僅僅滿足使用軟件,而想了解軟件內部實現方法甚至是做自己的軟件的朋友有些幫助。由于水平有限,里面可能有許多錯誤,歡迎交流討論。
==以往的系列文章==
第一篇:S4殼單元剛度矩陣研究。介紹Abaqus的S4剛度矩陣在普通厚殼理論上的修正。
http://www.yqgqt.org.cn/content/post/338859
第二篇:S4殼單元質量矩陣研究。介紹Abaqus的S4和Nastran的Quad4單元的質量矩陣。
http://www.yqgqt.org.cn/content/post/343905
第三篇:S4殼單元的剪切自鎖和沙漏控制。介紹Abaqus的S4單元如何來消除剪切自鎖以及S4R如何來抑制沙漏的。
http://www.yqgqt.org.cn/content/post/350865
第四篇:非線性問題的求解。介紹Abaqus在非線性分析中采用的數值計算的求解方法。
http://www.yqgqt.org.cn/content/post/360565
==第五篇:單元正確性驗證==
本文介紹了單元正確性的驗證方法并對Abaqus的一次梁和殼單元進行了部分算例驗證,當然Abaqus正確性是肯定沒問題的,我們只是將Abaqus的結果作為一個標準,后面主要是對自研程序iSolver梁殼單元進行分析并與Abaqus結果進行比較來詳細說明整個的驗證過程。
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展開 所以我們采用殼單元研究T.L.的結果。
(2)對U.L.描述,Abaqus中體和殼采用的應變分別是變形率積分和真實應變,由前所述,我們僅研究體單元的U.L.結果。
(3)在T.L.中我們采用最簡單的線彈性材料來描述本構關系,正常來說,在U.L.中也應該采用上面2.1.3對應的U.L.的線彈性本構關系,可惜的很,這種線彈性關系在Abaqus中自帶材料不存在。Abaqus在幾何非線性的U.L.描述中,對次彈性材料,Abaqus認為塑性大變形,彈性小變形,此時Abaqus采用的本構關系矩陣和小應變的完全一樣,也就是與變形梯度F無關,而不是2.1.3對應的本構關系。因此,我們只能采用UMAT自定義材料來設置U.L.的線彈性本構關系。我們將在UMAT中實現St.Venant-Kirchhoff材料本構模型,此模型下,U.L.的C2矩陣可以用B=F*F’簡單的表示為:
同時,由于Abaqus自帶的Fortran編寫復雜,我們在iSolver中采用Matlab的UMAT實現St.Venant-Kirchhoff材料。
1.3 Abaqus和iSolver的算例證明
1.3.1 模型描述
取一個長方體,參數如下:
尺寸:5X1X0.1
材料:Young’s Modulus 200, Poisson Ratio 0。
所有節點的yz方向約束,同時左側節點固支。
右側節點只有x方向加力,力的合力為5。
展開 其實,如果Abaqus做得更人性化一點,應該在幾何非線性開關關閉時,S4單元等的設置界面上Membrane strains:應該變灰才正常。整個的邏輯如下圖所示:
1.3 Abaqus的常用幾何非線性單元分類
Abaqus所有單元都支持幾何非線性,由于Abaqus單元類型太多,我們只列出最常用的梁殼體而且因為iSolver編程而研究過的幾種單元,按幾何非線性的兩個大類分類如下:
類型
小應變
大應變
梁單元
B33,B23
B31,B21
殼單元
S4R5、STRI3、STR65、S4RS、S8R5、S3RS
S4/S4R、S3/S3R、S8R、CPS4/CPS4I、CPS4R
體單元
沒有小應變單元
C3D8/C3D8R、C3D4、C3D10/C3D10M、C3D6、C3D20
注意:Abaqus沒有類似S4R5的完全積分的小應變幾何非線性單元。同時,Abaqus的小應變和大應變單元很多時候與其它的理論是關聯的,譬如S4R5是薄殼理論,S4/S4R是厚殼理論,具體的殼單元理論和分類可以看下方視頻:
https://www.yqgqt.org.cn/college/video/c14948
深入淺出有限元:基礎理論->Abaqus操作->matlab編程
1.4 Abaqus幾何非線性后臺采用的應變驗證
通過上面的分類,可知在Abaqus中梁和殼分別有小應變單元和大應變單元,我們以殼單元的簡單算例來驗證Abaqus幾何非線性采用的應變和上一章的理論的區別,可以發現采用理論、Abaqus和iSolver三者在線性、小應變幾何非線性和大應變幾何非線性三種情況下都完全一致。
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中只有梁殼模型由小應變單元,此時虛功原理為T.L.描述方式。
中梁和殼分別有小應變單元和大應變單元,我們以殼單元的簡單算例來驗證Abaqus幾何非線性采用的應變和上一章的理論的區別,可以發現采用理論、Abaqus和iSolver三者在線性、小應變幾何非線性和大應變幾何非線性三種情況下都完全一致。
http://www.yqgqt.org.cn/content/post/360565
==第五篇:單元正確性驗證==
本文介紹了單元正確性的驗證方法并對Abaqus的一次梁和殼單元進行了部分算例驗證,當然Abaqus正確性是肯定沒問題的,我們只是將Abaqus的結果作為一個標準,后面主要是對自研程序iSolver梁殼單元進行分析并與Abaqus結果進行比較來詳細說明整個的驗證過程。