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【推薦】材料彈塑性變形數(shù)據(jù)的參考書
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ANSYS后處理求助,如何提取中空階梯軸的軸線變形數(shù)據(jù)。
小弟計(jì)算出一個空心多階梯軸的變形之后,想提取它的理想軸線的變形,變形數(shù)據(jù)越詳細(xì)越好,應(yīng)該怎么做。是不是得通過編程計(jì)算?哪位高手有辦法,請賜教!
謝謝
當(dāng)橡膠制品仿真可以模擬300%變形,而試驗(yàn)數(shù)據(jù)在100%就中斷時,我們做了什么?
導(dǎo)讀
如果您正在為橡膠件大變形仿真(例如:橡膠襯套的非線性剛度仿真)不準(zhǔn)而困擾,或苦于缺乏高質(zhì)量的等雙軸拉伸應(yīng)力-應(yīng)變數(shù)據(jù)來標(biāo)定橡膠超彈性本構(gòu)模型,那么這項(xiàng)正支撐國家標(biāo)準(zhǔn)制訂和驗(yàn)證的創(chuàng)新測試方法,可能是您一直在尋找的答案。
近日,易瑞博科技(E-rubber)一項(xiàng)關(guān)于“充氣式變溫等雙軸測試與仿真集成平臺”的技術(shù)實(shí)踐案例,經(jīng)過評審,入選了中國科協(xié)企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心建設(shè)的“企業(yè)科技工作者評價案例庫”。
同時,由E-rubber作為主要起草單位之一的國家標(biāo)準(zhǔn)《硫化橡膠或熱塑性橡膠 等雙軸拉伸應(yīng)力應(yīng)變性能的測定》正處于關(guān)鍵的征求意見與全國多地試驗(yàn)室的對標(biāo)驗(yàn)證階段。
那么,一項(xiàng)為解決實(shí)際工程難題而誕生的技術(shù)方法,是怎樣從企業(yè)的試驗(yàn)室走出來,最終成為整個行業(yè)都能參考和使用的公共標(biāo)準(zhǔn)的?
我們最初
要解決什么問題?
01
PART
做橡膠工程仿真的同仁都熟悉一個難題:CAE軟件能輕松模擬橡膠材料超過200%、300%甚至更大的應(yīng)變,但試驗(yàn)室里傳統(tǒng)的多端夾持(例如十字形夾具、16爪夾具等)等雙軸拉伸設(shè)備,往往因機(jī)械夾持的固有限制,難以穩(wěn)定、可靠地獲取大應(yīng)變下的高質(zhì)量等雙軸拉伸數(shù)據(jù)。
十字形夾具
16爪夾具
這導(dǎo)致橡膠材料本構(gòu)模型的擬合,在很大程度上依賴“外推”和“猜測”。
無論是輪胎胎側(cè)的大變形分析,還是橡膠懸置的疲勞壽命預(yù)測,因?yàn)槿鄙龠@部分關(guān)鍵數(shù)據(jù),許多設(shè)計(jì)往往被迫預(yù)留過多的余量以保證安全,或者在后期需要依賴更多實(shí)物樣品的反復(fù)測試來驗(yàn)證。
這個問題,是制約許多高端橡膠部件實(shí)現(xiàn)仿真驅(qū)動設(shè)計(jì)、精準(zhǔn)迭代的共性瓶頸。它首先是一個技術(shù)問題,但更深層地,是一個關(guān)于數(shù)據(jù)完備性和方法可靠性的基礎(chǔ)性問題。
展開 批量提取Abaqus的節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)(初始坐標(biāo)、指定Step下的變形量、變形后節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)) ¥40
<h2>摘要</h2><p>本文介紹如何使用Python腳本二次開發(fā)來批量提取ABAQUS輸出數(shù)據(jù)庫(ODB)文件中指定Step下的Set節(jié)點(diǎn)集變形量。通過詳細(xì)的步驟說明、代碼示例和圖片展示,您將學(xué)會如何使用該腳本,自動化輸出CSV文件包含(Node Label;Step Name、Increment、Step Time,U1,U2)。</p><p>如果還需要按Increment提取每個增量下的變形后的節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)的話,在提取變形量的基礎(chǔ)上,與初始坐標(biāo)進(jìn)行簡單的計(jì)算就可以求得坐標(biāo)。 (備注:該代碼只提取了x,y方向的變形量)</p><h2>1. 問題描述</h2><p>在工程仿真和分析領(lǐng)域,提取ABAQUS輸出數(shù)據(jù)庫(ODB)文件中的節(jié)點(diǎn)集變形量是一項(xiàng)常見任務(wù)。然而,手動提取這些數(shù)據(jù)是一項(xiàng)繁瑣且容易出錯的工作。因此,需要一種自動化的方法來批量提取指定步驟下按節(jié)點(diǎn)集組織的變形量數(shù)據(jù)。</p><h2>2. 實(shí)例展示</h2><p>假設(shè)我們有一個名為`example.odb`的ODB文件,其中包含名為`Step-x`的步驟和名為`Set-x`的節(jié)點(diǎn)集。運(yùn)行以上代碼后,腳本會自動將該步驟下節(jié)點(diǎn)集的變形量提取出來,并保存為`NodalDisplacement.csv`文件。
展開 
Abaqus+PyQt+Python平面變形歐拉角計(jì)算
下面以簡單例子介紹平面變形、指向歐拉角的計(jì)算,包括絕對歐拉角、相對歐拉角。
1 簡化模型
下面的六面體為表面殼模型,下面由三段梁支持,三段梁分別沿X、Y、Z軸向。六個面的厚度不同,在上側(cè)3個面施加不同的壓力,如下左圖所示。位移云圖如下右圖所示。
2 計(jì)算要求
計(jì)算六面體上面3個面的變形歐拉角,包括3個面的絕對歐拉角,平面2、3相對與平面1的相對歐拉角。平面1、2、3如下圖所示。
3 數(shù)據(jù)處理
使用平面節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)、位移數(shù)據(jù)計(jì)算平面變形歐拉角??梢允褂肞ython腳本輸出平面節(jié)點(diǎn)編號、節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)(X、Y、Z)、節(jié)點(diǎn)位移(U1、U2、U3),如下圖所示。下圖為平面1的10個工況的數(shù)據(jù)文件,打開的文本文件中7列數(shù)據(jù)為節(jié)點(diǎn)編號、坐標(biāo)、位移。
三個平面10個工況的節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)文件如下圖所示。每個文件中包含一個工況一個平面的節(jié)點(diǎn)編號、坐標(biāo)、位移數(shù)據(jù)。
4 絕對歐拉角計(jì)算
使用PyQt+Python開發(fā)了一個簡單的小軟件,計(jì)算絕對歐拉角、相對歐拉角。
首先計(jì)算各平面的絕對歐拉角。
計(jì)算平面1的10個工況的絕對歐拉角。
平面1變形的絕對歐拉角計(jì)算結(jié)果如下圖所示。
伴隨絕對歐拉角計(jì)算結(jié)果,軟件同時寫出了平面變形前后的坐標(biāo)系數(shù)據(jù),如下圖。每行18個數(shù)據(jù),每3個數(shù)據(jù)為一個坐標(biāo)軸向量,變形前后2個坐標(biāo)系,6個坐標(biāo)軸,18個數(shù)據(jù)。
5 相對歐拉角計(jì)算
利用計(jì)算絕對歐拉角時得到的坐標(biāo)系文件,計(jì)算平面變形相對歐拉角,如下圖所示,計(jì)算平面2相當(dāng)于平面1、平面3相對與平面1的相對歐拉角。
計(jì)算結(jié)果如下圖所示。
6 小結(jié)
上述軟件用的算法申請了發(fā)明專利,軟件申請了軟著。
展開 abaqus數(shù)據(jù)傳遞 ¥2
最近在學(xué)習(xí)abaqus數(shù)據(jù)傳遞功能。abaqus中數(shù)據(jù)傳遞的方法大體有三種,一種是我們常用的重啟動,一種是數(shù)據(jù)傳遞,還有一種是提取初始應(yīng)力場再導(dǎo)入。
1.重啟動的步驟如下:
1)在原模型中設(shè)置restart輸出請求;
2)在重啟動模型中設(shè)置重啟動請求:
單擊菜單Model/edit attributes,選擇重啟動模型名稱,設(shè)置重啟動分析步名稱以及重啟動迭代步;
ABAQUS CEL(例11) 地震工況下的邊坡大變形模擬 ¥70
ABAQUS CEL(例11) 地震工況下的邊坡大變形模擬
一、建模技術(shù)
地震工況下邊坡可能失穩(wěn)進(jìn)而出現(xiàn)滑坡現(xiàn)象,為避免模擬滑坡時網(wǎng)格產(chǎn)生的畸變問題,采用耦合歐拉拉格朗日法(CEL)進(jìn)行滑坡的大變形模擬;土體本構(gòu)采用摩爾庫倫模型;采用模型底部小范圍內(nèi)的周期性荷載模擬地震荷載。
二、模型及部分結(jié)果展示
圖1:藍(lán)色為邊坡;紅色為空氣層
圖2:網(wǎng)格的劃分
圖3:賦予模型初始應(yīng)力
圖4:土體達(dá)到地應(yīng)力平衡時的應(yīng)力分布
圖5:土體底部的地震荷載施加區(qū)域
圖6:所施加的周期性荷載(地震荷載)
圖7:邊坡因地震荷載產(chǎn)生的位移
圖8:地震波產(chǎn)生的區(qū)域
展開 ABAQUS模擬多道次變形的變量繼承方法
一、引言
使用ABAQUS進(jìn)行多道次加工時,往往牽扯道次之間變量的繼承(如晶粒尺寸、累積損傷等),這對多道次變形模擬結(jié)果的準(zhǔn)確性有較大的影響。本文以VUHARD子程序及簡單的熱壓縮模型為例,分享雙道次壓縮之間的晶粒尺寸的繼承方法。
abaqus cae數(shù)據(jù)文件損壞如何修復(fù)? abaqus data
將jnl文件復(fù)制一份,重命名后綴為.py的文件,打開abaqus,file-->run script, 運(yùn)行一遍該py文件。但要注意你原始導(dǎo)入的幾何或孤立網(wǎng)格文件還在原來的文件夾位置下。
基于ABAQUS的橡膠密封圈大變形仿真分析
橡膠圈的材料選取、形狀的設(shè)計(jì)及受力大小對其密封性能有很大的影響,然而在實(shí)際壓縮試驗(yàn)過程中很難觀測到其受力變形的瞬態(tài)大變形行為。通過ABAQUS有限元分析可以得到橡膠圈的受力變形過程,對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及優(yōu)化具有較大的幫助,也有利于縮短研發(fā)周期,降低經(jīng)濟(jì)成本。
2模型建立
模型采用常用的橡膠材料與模具裝配模型,如圖1所示。整個建模過程與后續(xù)的有限元分析中均采用統(tǒng)一的mm單位制。
圖1 模型基本尺寸
3有限元分析
本案例的有限元分析是在ABAQUS 2017平臺上全程進(jìn)行的。運(yùn)用Standard/Explicit分析模塊,之后進(jìn)入Part模塊創(chuàng)建上述分析模型。建立的有限元模型如圖2所示。模型中主要涉及兩種材料模型,橡膠本構(gòu)已經(jīng)很成熟了,選用超彈性Mooney-Rivlin本構(gòu),模具使用鋼鐵本構(gòu),輸入基本的物理參數(shù)即可。橡膠圈及鋼鐵本構(gòu)參數(shù)分別如圖3、4所示。之后定義接觸及邊界條件完成有限元模型的前處理操作。
圖2有限元模型
圖3橡膠圈本構(gòu)參數(shù)
圖4模具本構(gòu)參數(shù)
4結(jié)果與討論
模型的后處理操作是在Abaqus/CAE的Visualization模塊,模型求解完成后對云圖只顯示材料填充區(qū)域云圖,此時,橡膠材料就從一開始的圓形被壓縮成類似于矩形的形狀,如圖5所示。
圖5應(yīng)力云圖
5結(jié)論
本案例針對橡膠圈進(jìn)行了一個簡單的大變形分析,從應(yīng)力云圖來看,仿真結(jié)果很好模擬了橡膠圈在壓縮時候的大變形行為,后續(xù)可以單獨(dú)提取最大變形處的應(yīng)力應(yīng)變曲線等,對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)有一定的參考意義。
展開 abaqus彈塑性粒狀材料的有限變形
Finite deformation of an elastic-plastic granular material.rar

ABAQUS網(wǎng)格劇烈變形導(dǎo)致計(jì)算終止
模型就是封面那樣,是一個螺紋連接二維對稱模型,我要算多孔金屬塑性,就是GTN模型,然后我在1這邊加了一個位移載荷,2這邊加一個U1的位移轉(zhuǎn)角,3這里是完全約束。
各相互接觸的螺紋牙之間都設(shè)置的面與面接觸,具體參數(shù)沒有設(shè)置,都是用的系統(tǒng)默認(rèn)。
但是就算我載荷設(shè)置的再小,都會出現(xiàn)這種錯誤
The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file.
展開 如何在ABAQUS對可視化后,生成的變形圖云圖,顯示等值線?
<p>1、點(diǎn)擊:視圖切面管理器</p><div contenteditable="false" width="100%">
<figure class="figure-image" data-img="https://img.jishulink.com/202312/attachment/b98ee6c3399c4d5bb4e7ff856e4e1ec9.png" style="text-align: center">
<img src="https://img.jishulink.com/202312/attachment/b98ee6c3399c4d5bb4e7ff856e4e1ec9.png" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/202312/attachment/b98ee6c3399c4d5bb4e7ff856e4e1ec9.png?image_process=/format,webp" data-pc-src="https://img.jishulink.com/202312/attachment/b98ee6c3399c4d5bb4e7ff856e4e1ec9.png?image_process=/format,webp" data-initial-src="https://img.jishulink.com/202312/attachment/b98ee6c3399c4d5bb4e7ff856e4e1ec9.png">
</figure>
</div><p>2、點(diǎn)擊:create創(chuàng)建</p><div contenteditable="false" width="100%">
<figure class="figure-image" data-img="https://img.jishulink.com
展開 Abaqus模擬橡膠大變形
Abaqus為用戶提供了多種本構(gòu)關(guān)系來模擬超彈性材料,這種材料具有高度非線性,當(dāng)Abaqus進(jìn)行模擬時假設(shè)這種材料是具有彈性、各向同性,并且同時考慮幾何非線性效應(yīng)。與材料的剪切柔度相比,對于大多數(shù)類似橡膠的固體材料,其可壓縮性非常小,當(dāng)分析對象為平面應(yīng)力問題、殼、薄膜、梁、桁架、或者鋼筋等,這個問題不值得關(guān)注。但是對于固體、平面應(yīng)變或者軸對稱問題卻不能忽略。對此,Abaqus/Standard提供了雜交單元來模擬超彈性材料中完全的不可壓縮行為。
橡膠材料力學(xué)性能的描述方法主要為兩類:一類是認(rèn)為橡膠為連續(xù)介質(zhì)的現(xiàn)象學(xué)描述;另一類是基于熱力學(xué)統(tǒng)計(jì)的方法?;谶B續(xù)介質(zhì)力學(xué)的本構(gòu)模型主要有Polynomial、Reduce Polynomial、Ogden模型等,其中Mooney-Rivlin模型是 Polynomial的特殊形式,Neo-Hookean 模型是Reduce Polynomial的特殊形式。基于熱力學(xué)統(tǒng)計(jì)主要有Arruda-Boyce和Van der Waals等本構(gòu)模型。本文利用Abaqus模擬大變形的橡膠,具體步驟如下。
1、在Abaqus/CAE Sketch模塊中作出模型草圖,如圖1所示,然后在Part模塊中分別建立Push、Rubber、Base三個部件。其中Push為解析剛體,Base為離散剛體。
圖1 草圖
2、在Property模塊中定義橡膠的屬性,采用Mooney-Rivlin模型,參數(shù)如圖2所示,然后賦給Rubber部件。
圖2 橡膠參數(shù)設(shè)置
3、裝配,定義分析步,采用默認(rèn)的場輸出和歷史輸出。為了保證剛開始能夠較容易收斂,設(shè)置分析步初始增量步為0.01,打開幾何非線性。
圖3 分析步定義
4、定義接觸對:Push下表面和橡膠表面,Base上表面和橡膠表面。
展開 ABAQUS 單向拉伸大變形模擬
靜態(tài)模擬一種軟材料POE的單向拉伸,拉伸應(yīng)變希望到300%,但是總是在100%就失敗了。不知道哪里出了問題,有沒有高手幫幫忙。