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abaqus 對稱操作的案例

ABAQUS案例-旋轉(zhuǎn)對稱子模型分析及旋轉(zhuǎn)對稱模型在溫度場和過盈裝配下的應(yīng)力位移分析與過約束檢查 ¥3
旋轉(zhuǎn)對稱分析可以大大降低工作量以及計(jì)算量,本實(shí)例(附件中inp文件)演示了在何種情況下以及如何采用旋轉(zhuǎn)對稱子模型進(jìn)行整結(jié)構(gòu)分析。本實(shí)例中采用了旋轉(zhuǎn)對稱子模型分析結(jié)構(gòu)在溫度場和過盈裝配下的應(yīng)力位移分布及計(jì)算過盈面總裝配作用力。并演示了如何避免過約束以及如何在局部坐標(biāo)系下查看應(yīng)力和位移。
abaqus模擬平頂蓋鍋爐受內(nèi)壓(軸對稱問題) ¥19.89
image_process=/format,webp" data-initial-src="https://img.jishulink.com/202502/attachment/9cfd69ddfe73482b87250b899b51a31c.png"> </figure> </figure><p class="ql-align-center">圖 2 part建模參數(shù)選擇以及對稱軸示意圖</p><p>Abaqus在創(chuàng)建part時(shí),可以方便的選擇Axisymmetric進(jìn)行軸對稱建模,在打開的草圖界面有一根固定的旋轉(zhuǎn)軸,所畫的平面圖會(huì)默認(rèn)為圍繞旋轉(zhuǎn)軸構(gòu)成一個(gè)實(shí)體。</p><p>劃分網(wǎng)格時(shí),為了能使劃分成結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,要首先進(jìn)行切分。將模型切成3份,如圖 4所示整個(gè)模型在mesh模塊中呈現(xiàn)綠色時(shí),說明能夠自動(dòng)劃分結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格。切分完成后,還要在邊界進(jìn)行布種來控制網(wǎng)格的疏密程度,為了有更加準(zhǔn)確的計(jì)算結(jié)果,在圓角處將種子布置的密一些,最終的網(wǎng)格模型如圖 4所示。這里要注意選擇的單元為CAX4R,為軸對稱雙線性縮減積分單元。同時(shí)本實(shí)驗(yàn)也選擇了二階單元CAX8R進(jìn)行結(jié)果對比分析。
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SolidWorks平面模型導(dǎo)入ABAQUS建立軸對稱模型
然后可以另存為Parasolid格式的文件,以供ABAQUS導(dǎo)入使用。 (4)如圖7所示,在ABAQUS中作為裝配導(dǎo)入Parasolid文件。在ABAQUS中自動(dòng)創(chuàng)建了6個(gè)零件實(shí)例,這樣就可以為每個(gè)零件實(shí)例劃分網(wǎng)格和賦予材料、建立零件之間的接觸關(guān)系,然后加載分析。 ABAQUS導(dǎo)入的面模型默認(rèn)是在三維空間中,為了分析軸對稱模型,需要回到部件位置對每一個(gè)零件編輯,改為軸對稱模型。如圖7所示。 圖7 為了在螺栓上施加預(yù)緊力,需要在螺栓桿部適當(dāng)位置進(jìn)行一次切分。如圖8所示。 圖8 后面在ABAQUS中的操作都是ABAQUS使用者所熟悉的(賦予材料、建立接觸、添加約束、添加螺栓預(yù)緊力等),完善模型后進(jìn)行分析,結(jié)果如圖9所示。 圖9 上述過程還是比較簡單的,ABAQUS使用者有的可能不熟悉SolidWorks的草圖繪制和特征工具的操作,SolidWorks是公認(rèn)學(xué)習(xí)曲線非常平緩的軟件,簡單的摸索就能用起來。需要注意的是:要找到SolidWorks里的曲面工具欄;在ABAQUS中導(dǎo)入時(shí)注意,要進(jìn)行接觸分析需要從裝配位置右鍵導(dǎo)入;還需注意默認(rèn)導(dǎo)入時(shí)三維空間(的曲面),要進(jìn)行平面或者軸對稱分析,需要回到部件位置對每一個(gè)部件修改為二維平面或軸對稱,以使得模型的空間維度是正確的。
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Abaqus圓周對稱(cyclic symmetry)模型案例講解
abaqus 對稱操作圖1
基于ABAQUS的旋轉(zhuǎn)周期對稱結(jié)構(gòu)振動(dòng)仿真
ABAQUS是一款功能強(qiáng)大又方便操作的通用有限元仿真軟件。本文主要介紹ABAQUS在旋轉(zhuǎn)周期對稱結(jié)構(gòu)仿真中的便捷性。在ABAQUS環(huán)境下,通常我們都對結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度和振動(dòng)進(jìn)行仿真時(shí),都將整個(gè)結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,然后進(jìn)行整體分析。但對于一些結(jié)構(gòu)如光盤、風(fēng)扇、輪胎,甚至是汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子等的旋轉(zhuǎn)周期對稱結(jié)構(gòu),我們則不必對整個(gè)模型進(jìn)行建模,而是可以截取其中的一個(gè)扇區(qū),將其作為計(jì)算模型,進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑O(shè)置便可進(jìn)行整個(gè)模型的振動(dòng)仿真。 以一個(gè)空心盤為例。如下圖所示: 若我們對這個(gè)模型進(jìn)行強(qiáng)度與振動(dòng)仿真,我們只需截取其中的一個(gè)扇區(qū),如截取其中1/72(即5°)的扇區(qū)如下圖: 將其導(dǎo)出并劃分好網(wǎng)格,再導(dǎo)入ABAQUS中,設(shè)置旋轉(zhuǎn)周期對稱條件便能仿真整個(gè)盤的振動(dòng)了。具體視頻操作見鏈接:http://www.yqgqt.org.cn/college/video/c10169 在這給出視頻中的相應(yīng)結(jié)果: 一階一節(jié)徑振型 一階二節(jié)徑振型 ………………………………
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abaqus的三維和軸對稱模型分析的結(jié)果差異
一直懷疑abaqus在用三維模型和軸對稱模型分析同樣的東西的結(jié)果, 在動(dòng)力分析時(shí)軸對稱結(jié)果非常不可靠,與現(xiàn)場實(shí)測相差10倍, 而三維比較接近現(xiàn)場實(shí)測結(jié)果。 為此建了個(gè)簡單的模型,用abaqus6.12做的,inp也附上, 大家一起探討一下。 直徑2m、高0.5m的圓柱體,彈性材料,彈性模量35E6Pa,泊松比0.35,柱頂面作用一個(gè)圓形荷載,1E6Pa,計(jì)算柱頂面中心點(diǎn)的最大位移。 分別用三維模型和軸對稱模型來模擬,結(jié)果見下面兩個(gè)圖,三維的頂面中性點(diǎn)位移1.026E-2,軸對稱1.151E-2。 inp.zip --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 技術(shù)鄰?fù)扑]: Hypermesh精典問答 (經(jīng)典加精品) 技術(shù)鄰學(xué)院:abaqus復(fù)合材料與cohesive教學(xué)視頻發(fā)布 Abaqus 二維hashin失效模型案例(附inp)
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ABAQUS劃分網(wǎng)格前后面不一致(不對稱)如何解決? ¥1
但是,ABAQUS劃分網(wǎng)格時(shí),有時(shí)會(huì)出現(xiàn)一面規(guī)整,一面雜亂,兩面不一致,前后不對稱的情況,如下圖所示: 為什么會(huì)發(fā)生上述錯(cuò)誤?如何獲得前后面一致的網(wǎng)格呢?
Abaqus考慮拉壓不對稱的樹脂彈塑性損傷本構(gòu)vumat子程序開發(fā)
本文通過在屈服準(zhǔn)則中引入拉壓非對稱參量,研究了樹脂的拉壓不對稱彈塑性損傷行為。 由于樹脂的屈服行為與靜水壓力相關(guān),這里采用下式所示的拋物面屈服準(zhǔn)則。 式中J2為偏應(yīng)力的第二不變量,I1為應(yīng)力第一不變量,σt和σc為拉壓屈服應(yīng)力 采用非關(guān)聯(lián)塑性流動(dòng)準(zhǔn)則,如下所示。 式中σvm為mises等效應(yīng)力,P為靜水壓力,α為材料參數(shù) 損傷萌生準(zhǔn)則如下所示 式中J2和I1為無損應(yīng)力下的不變量。 為了降低模型的網(wǎng)格依賴性,損傷演化采用特征長度相關(guān)的指數(shù)模型 式中,rm為損傷內(nèi)變量,am為特征長度相關(guān)的材料參數(shù)。 Melro的文章中給出了通過Simpson積分和弦截法計(jì)算Am的方法,實(shí)際計(jì)算發(fā)現(xiàn)通過該方法計(jì)算的am效果不是太理想,因此本文未對am進(jìn)行迭代,直接采用其初值進(jìn)行仿真計(jì)算,如下所示。 計(jì)算流程如下 計(jì)算流程圖 根據(jù)上文的彈塑性損傷模型編寫了vumat子程序,并通過單胞模型進(jìn)行了驗(yàn)證,計(jì)算結(jié)果如下圖所示。 abaqus單胞模型 拉伸載荷下的應(yīng)力應(yīng)變曲線 壓縮載荷下的應(yīng)力應(yīng)變曲線
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Abaqus通過VUMAT子程序?qū)崿F(xiàn)混凝土拉壓不對稱彈塑性損傷本構(gòu)模型
混凝土在外載荷作用下的非線性行為中同時(shí)包含微裂縫和塑性流動(dòng)這兩種微觀機(jī)制的影響。在考慮混凝士等準(zhǔn)脆性材料的非彈性力學(xué)行為方面,連續(xù)損傷力學(xué)模型可以通過不同的方式來描述材料剛度和強(qiáng)度的退化以及單邊效應(yīng)。真正意義上的彈塑性損傷本構(gòu)模型:不僅考慮卸載時(shí)不可恢復(fù)塑性變形的影響,而且還應(yīng)該考慮損傷和塑性的雙向耦合效應(yīng)。 彈性階段應(yīng)力應(yīng)變滿足如下關(guān)系 通過對應(yīng)力進(jìn)行譜分解,可得 式中,σ 為名義應(yīng)力,d 為損傷,d=1-exp(-εp/ρ0),公式右端σ為有效應(yīng)力的正負(fù)分解。 拉壓屈服函數(shù)如下所示 屈服后,塑性流動(dòng)由下式定義 按照彈性預(yù)測-塑性修正-損傷修正的流程,通過在主應(yīng)力空間進(jìn)行譜分解,結(jié)合徑向返回算法,本文編寫了混凝土彈塑性損傷的VUMAT子程序。 通過對單胞的單向拉壓模擬可以計(jì)算得到混凝土的應(yīng)力應(yīng)變響應(yīng)如下圖所示。 拉伸損傷演化過程 壓縮損傷演化過程 不同圍壓下的應(yīng)力應(yīng)變曲線 可以發(fā)現(xiàn),隨著圍壓增大,混凝土壓縮強(qiáng)度提高
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Abaqus通過VUMAT子程序?qū)崿F(xiàn)混凝土拉壓不對稱彈塑性損傷本構(gòu)模型
混凝土在外載荷作用下的非線性行為中同時(shí)包含微裂縫和塑性流動(dòng)這兩種微觀機(jī)制的影響。在考慮混凝士等準(zhǔn)脆性材料的非彈性力學(xué)行為方面,連續(xù)損傷力學(xué)模型可以通過不同的方式來描述材料剛度和強(qiáng)度的退化以及單邊效應(yīng)。真正意義上的彈塑性損傷本構(gòu)模型:不僅考慮卸載時(shí)不可恢復(fù)塑性變形的影響,而且還應(yīng)該考慮損傷和塑性的雙向耦合效應(yīng)。 彈性階段應(yīng)力應(yīng)變滿足如下關(guān)系 通過對應(yīng)力進(jìn)行譜分解,可得 式中,σ 為名義應(yīng)力,d 為損傷,d=1-exp(-εp/ρ0),公式右端σ為有效應(yīng)力的正負(fù)分解。 拉壓屈服函數(shù)如下所示 屈服后,塑性流動(dòng)由下式定義 按照彈性預(yù)測-塑性修正-損傷修正的流程,通過在主應(yīng)力空間進(jìn)行譜分解,結(jié)合徑向返回算法,本文編寫了混凝土彈塑性損傷的VUMAT子程序。 通過對單胞的單向拉壓模擬可以計(jì)算得到混凝土的應(yīng)力應(yīng)變響應(yīng)如下圖所示。 拉伸損傷演化過程 壓縮損傷演化過程 不同圍壓下的應(yīng)力應(yīng)變曲線 可以發(fā)現(xiàn),隨著圍壓增大,混凝土壓縮強(qiáng)度提高 最后歡迎通過公眾號"320科技工作室"聯(lián)系我們.
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巧用單元提高Abaqus計(jì)算效率:帶扭曲的軸對稱單元-橡膠阻尼器內(nèi)摩擦生熱分析 ¥49.99
Abaqus有非常豐富的單元庫,其中就有軸對稱單元,比如CAX4(I/R/H/T),當(dāng)一個(gè)回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)具有某種載荷對稱性時(shí),可以用它將三維模型縮減為軸對稱模型來分析,能減少大量的內(nèi)存和分析時(shí)間,而同樣的模型規(guī)模,3D實(shí)體單元要更耗費(fèi)計(jì)算資源。 那么,回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)受到側(cè)向彎曲或軸向扭轉(zhuǎn)的載荷時(shí),有沒有類似的單元可以用呢? 橡膠阻尼器的內(nèi)摩擦生熱分析-節(jié)點(diǎn)溫度云圖 比如,假設(shè)上圖中的阻尼器不再是長方體,而是回轉(zhuǎn)體,且發(fā)生軸向扭曲變形,那么能不能用軸對稱單元來建模呢? 答案是可以的,在Abaqus的軸對稱單元系里還有一種可考慮Twist的單元,即帶字母G標(biāo)識(shí)的那種類型,能夠在分析時(shí)充分考慮回轉(zhuǎn)體的整體扭轉(zhuǎn)變形。 首先,我們可以在part模塊使用Axisymmetric建立環(huán)形塊狀阻尼器的回轉(zhuǎn)截面;然后在mesh模塊劃分好四邊形網(wǎng)格;最后,定義單元類型為CGAX4T,即帶扭曲的4節(jié)點(diǎn)軸對稱位移-溫度耦合單元。 這里的橡膠阻尼器材料本構(gòu)采用的是超彈性模型,應(yīng)變能描述形式為Neo Hooke,再結(jié)合時(shí)域黏彈性Prony參數(shù)與非彈性變形能耗散比,來計(jì)算阻尼器周期性扭轉(zhuǎn)過程中的材料內(nèi)摩擦生熱。 阻尼器上、下兩個(gè)端面的節(jié)點(diǎn)分別使用位于回轉(zhuǎn)軸上的兩個(gè)參考點(diǎn)來耦合,固定下端面參考點(diǎn),并在上端面參考點(diǎn)施加軸向的周期性扭角位移。 阻尼器的回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)與網(wǎng)格-單元 雖然建模時(shí)只考慮了回轉(zhuǎn)截面,但是帶扭曲的軸對稱單元可以將回轉(zhuǎn)體發(fā)生扭轉(zhuǎn)時(shí)的整體結(jié)構(gòu)響應(yīng)考慮在內(nèi),這是因?yàn)檫@種單元多了一個(gè)扭轉(zhuǎn)自由度5,拿本例中的位移-溫度耦合單元CGAX4T來說,該單元的節(jié)點(diǎn)具有1、2、5和11四個(gè)自由度。
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abaqus 對稱操作圖2
疲勞分析|Abaqus Goodman方法案例操作ABAQUS疲勞分析簡介下載
前段時(shí)間講過采用Abaqus插件,對Abaqus ODB后處理,繪制Goodman壽命圖。 其中x軸為平均應(yīng)力或應(yīng)變,y軸為交替應(yīng)力或應(yīng)變,同時(shí)包括Goodman邊界,該邊界繪制疲勞失效預(yù)期發(fā)生的邊界,即此線上的平均應(yīng)力和交變應(yīng)力的任何組合都具有相同的疲勞壽命,對于大多數(shù)延性金屬,它是疲勞極限和材料的極限強(qiáng)度之間的一條直線。 ▲ Goodman 圖 Goodman疲勞分析圖,是為工程師和學(xué)生準(zhǔn)備的輕松解決疲勞強(qiáng)度問題。Goodman圖也被叫做恒壽命圖或者疲勞極限圖,Gerber(1874),Goodman(1899)和Soderberg(1939)是其中的重要代表。 其中, 分別是應(yīng)力幅值和平均應(yīng)力, 是抗拉強(qiáng)度, 是對稱循環(huán)下的恒壽命疲勞強(qiáng)度,可以理解為某壽命 下,在平均應(yīng)力為0的對稱循環(huán)條件下測得的疲勞極限, 即 。所以只要測得對稱循環(huán)疲勞極限和抗拉極限或屈服極限,就可以做出疲勞極限圖。 其工程意義在于,對于某一水平的平均應(yīng)力,根據(jù)已知的對稱循環(huán)疲勞極限和抗拉極限,可以算出該應(yīng)力水平下對應(yīng)的疲勞極限應(yīng)力幅值。這也是很多書里面提到的,當(dāng)應(yīng)力幅和平均應(yīng)力落在Goodman圖形以內(nèi),在 壽命范圍內(nèi),不會(huì)產(chǎn)生疲勞破壞。 采用插件反而忽略了其原理,現(xiàn)講解自定義場變量,并通過Excel繪制古德曼圖 。
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ABAQUS 基本操作
ABAQUS基本操作.ppt 互相學(xué)習(xí),共同提高
Abaqus實(shí)現(xiàn)GPU加速的完整配置操作手冊 ¥50
本文檔詳細(xì)說明Abaqus軟件借助 NVIDIA CUDA 實(shí)現(xiàn)Standard 求解器 GPU 加速的完整流程,包含環(huán)境檢查、CUDA 安裝、軟件關(guān)聯(lián)、加速啟用與效果驗(yàn)證全步驟,同時(shí)明確使用限制與常見問題,可直接用于工程仿真配置參考。 文檔目錄為: 一、使用限制與要求 二、檢查電腦 CUDA 支持版本 三、下載適配版本的 CUDA Toolkit 四、CUDA Toolkit 安裝步驟 五、CUDA 與 Abaqus 關(guān)聯(lián)配置 六、Abaqus 中啟用 GPU 加速與效果驗(yàn)證 七、常見問題與注意事項(xiàng) 八、其他
ABAQUS操作(持續(xù)更新)
按住Shift鍵可以實(shí)現(xiàn)多選