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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-02-27
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ABAQUS Python二次開發第三季(超級后處理篇)
ABAQUS Python二次開發第三季(超級后處理篇)后處理實用技術: 1. Python后處理尋找節點所有幀數中位移最大值及對應幀數、時間存入excel表。 2. Python后處理提取變形前后單元體積及對應編號、提取變形前后單元體積累計得到模型總體積。 3. Python讀取excel數據的xlrd庫的安裝方法、Python讀入excel數據到ABAQUS的基礎實用操作。 4.
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ABAQUS Python二次開發第二季(后處理篇)
ABAQUS Python提取任意幾何體變形后的表面積、體積隨加載時間的變化,也可以將變形后的任意幾何體用于重構幾何模型Part并劃分單元; 7. ABAQUS Python二次開發的小技巧等,比如自動修改工作目錄,getInputs交互輸入; 8.
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用戶可獨立設置中心加密區與外圍粗化區的單元尺寸,兼顧計算精度與效率。所有實體層采用 C3D8R 減縮積分單元并激活單元刪除,內聚力層采用 COH3D8 單元,沖頭則使用離散剛體單元 R3D4。網格劃分基于掃掠技術(Advancing Front)生成。
剛性體參考點
表1總結了所研究的不同分析案例。列標題表明問題是使用Abaqus/Standard和/或Abaqus/Explicit進行分析的。
對于案例1,進行了多項不同的分析,以比較Abaqus/Explicit中可用的不同截面控制選項,并評估使用CAX4R單元模擬的坯料其網格細化效果。
但每一步中,每個單元的計算相對獨立,是典型的“ embarrassingly parallel”(高度并行)問題。
計算平臺:
- 隱式分析:
CPU多核計算(絕對主力): 主流求解器如 Abaqus/Standard, ANSYS Mechanical, Nastran 都對多核CPU有深度優化,是進行大規模結構分析的標準配置。
-計算平臺:
CPU多核計算(絕對主力): 現代FEM求解器(如 Abaqus/Standard, Nastran, ANSYS Mechanical)都針對多核CPU進行了深度優化,是進行大規模結構分析的標準配置。CPU單核計算(依然重要): 對于中小型模型或求解器的特定階段,高主頻CPU能顯著縮短計算時間。
課程鏈接:技術鄰 ABAQUS 流固耦合定制培訓
企業培訓聯系人手機號:18602195606
<p>彈簧單元(Spring element)作為ABAQUS中的特色用途單元(Special-Purpose Elements)大家常常認為其比較“雞肋”,但在某些應用場景中卻有著不可代替的作用,可謂“小而精”。今天喵星人就結合用戶手冊和項目經歷帶大家讀懂彈簧單元。
“增量”選項卡頁面的相關參數如表1所示。
三種單元類型的詳細對比
為了更清晰地比較 CSS8、C3D8I 和 SC8R 三種單元的特點,下表從多個維度進行詳細對比:
對比維度連續實體殼單元 (CSS8)非協調元 (C3D8I)連續殼單元 (SC8R)理論基礎
基于三維實體理論,將薄壁結構視為 "簡化實體"
基于三維實體理論
圖1子午線輪胎結構分布圖
目前不少工作對輪胎的建模通常采用軸對稱單元,在充氣后通過修改INP文件將輪胎置于路面上令其滾動觀察響應,三維實體單元的輪胎建模方法可見ABAQUS三維輪胎充氣滾動案例_輪胎仿真 ABAQUS-技術鄰,本文介紹一種采用殼單元對輪胎進行建模的方法,相比三維實體,殼單元的計算速度更快,建模方式更簡便,但相對的殼單元的計算精度與模擬的準確性上有時會不太理想。
圖4 Abaqus 模型(左) SimSolid 模型(右)
這里需要說明剛才定義焊縫參數的差異,有限元模擬焊縫的 shell 單元厚度為實際焊縫的平均有效厚度,SimSolid 定義的焊縫參數為焊角尺寸。
