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abaqus模型導出的案例

仿真軟件3 Abaqus到Nastran模型一鍵轉換工具
Abaqus到Nastran模型一鍵轉換工具 iTranslator是集成在Abaqus/CAE中的一個模型轉換接口插件,將Abaqus模型一鍵轉換生成Nastran的bdf文件 在土木領域的設計 由于很多的單位不認可abaqus的求解,所以只能nastran,而很多工程師都使用Abaqus/CAE做前處理,這樣需要從Abaqus/CAE輸出bdf文件到Nastran中分析。 在Abaqus/CAE中自編了一個bdf轉換插件(取名iTranslator),可以一鍵將Abaqus數據輸出bdf文件,完美的解決了實際項目的問題。 優勢 自編iTranslator和Abaqus自帶插件相比較的優勢如下 使用方法 (1)在Abaqus/CAE中打開模型,譬如附件的手機模型mobile.inp,切換到Job模塊。 (2)在Abaqus菜單欄的Plug-ins里看到iTranslator插件的菜單。 (3)點擊iTranslator->Export->Nastran,彈出轉換對話框 (4)選擇某個job,點擊Write Bdf File可以把Abaqus模型導出為Nastran的輸入文件。導出完畢后,可以看到各個部分的統計信息 (5)點擊Create Patran db File,插件將生成相應的db文件并用Patran打開,可以看到手機模型Abaqus中的一致(在軟件中可以將顯示梁截面三維形狀和板厚度的設置打開,可以更細致的對比三維模型)。
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Abaqus和Nastran模型一鍵互換工具 ¥10
(3)點擊iTranslator->Export->Nastran,彈出轉換對話框 (4)選擇某個job,點擊Write Bdf File可以把Abaqus模型導出為Nastran的輸入文件。導出完畢后,可以看到各個部分的統計信息 (5)點擊Create Patran db File,插件將生成相應的db文件并用Patran打開,可以看到手機模型Abaqus中的一致(在軟件中可以將顯示梁截面三維形狀和板厚度的設置打開,可以更細致的對比三維模型)。 (6)為了證明轉換后信息沒有丟失,我們分別計算Patran和Abaqus的分析結果,得到patran和abaqus的第一模態頻率分別為195.31Hz和191.11Hz,兩者結果基本一致,差異由求解器本身造成,轉換接口沒有問題。作為對比,­­你也可以嘗試一下使用Abaqus自帶的輸出bdf插件,將發現轉換后無法計算,因為很多屬性都丟失了。 ===其它=== 轉換正確的話,如果Abaqus能分析,一般Nastran也能計算,但網格不好或者節點被BC和Coup同時使用可能導致Nastran無法計算,因為Nastran的計算前的檢查要比Abaqus嚴格。由于水平有限,這個插件還有很多不完善的地方,如果使用過程遇到任何問題都可以提。
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HyperMesh_To_Abaqus接口——模型導入導出問題
方法三:inp導入的都是model,不過可以將不同的part export 不同的inp,導入到abaqus后,在abaqus/CAE中用copy objects將part集合成一個model。 總結:以上就是在Hypermesh和Abaqus之間導入導出可能碰到的一些問題和疑惑。解決了這些問題,至少你可以順利的實現兩個軟件之間的導入導出,如果你對一個軟件比較熟悉,那上手在另一個軟件中進行相應的設置就會更加快一些。 當然,本文只是講解了一些導入導出的問題。要想掌握 hypermesh+abaqus的方法,還是需要更深入的學習。可以通過看一些高手的做的模型例子或視頻來不斷提高。 本文的例子對應的視頻連接如下:視頻連接 當然,如何在Hypermesh中設置可以直接求解的inp的方法可以學習后續的視頻,目錄文檔: HypeMesh_For_abaqus.pdf
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ANSYS Workbench16.2 如何將求解后的有限元模型導出幾何模型
本文用2種方法將求解后在荷載的作用下發生變形后的有限元模型 使用FE模塊和MAPDL模塊互相搭配 提取變形后幾何模型(X-T格式)的方法 截圖比較多 就坐成了PDF進行的演示 項目文件和模型.rar 一共60個截圖 共計26頁 另外一個壓縮包是16.2保存的項目文件和本案例所用的模型文件 ANSYS Workbench 16.2 如何將求解后的有限元模型導出幾何模型.pdf
abaqus模型導出圖1
Motorsolve導出Amesim電機模型的方法
D軸磁鏈 數據文件 Q軸磁鏈 數據文件 損耗數據文件 EMD3PCOEN01模型 EMD3PCOEN01模型是一個非線性模型,它考慮了由于磁飽和和空間效應(如開槽)導致的所有非線性。它是4個導出中最精確的模型,可用于模擬任何磁阻或永磁同步電機(PMSM)。此導出可在具有非線性模型類型的Motorsolve PWM 分析中找到。 導出的 EMD3PCOEN01 型號包括三個數據文件。 D軸磁鏈 數據文件 Q軸磁鏈 數據文件 扭矩 數據文件 下圖中給出的同一個電機模型,采用不同方式導出后,在Amesim系統仿真中體現出的不同的動態特性。 文章來源:simcenter3D
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Ansys APDL_導出滿足特定結果條件的模型幾何 ¥9.9
Ansys APDL_導出滿足特定結果條件的模型幾何 一 背景說明 有以下幾種情況: 1. 當只有網格模型,但是需要幾何模型的時候; 2. 想要仿真變形后的幾何文件; 3. 有一個幾何文件,仿真后只要應力大于100MPa處的幾何。 前兩種情況勉強可以通過簡單操作來處理。譬如第一種,可以導出stl文件,然后SCDM對stl文件進行wrap和skin操作,生成像模像樣的幾何體。 第三種情況有點不好處理,所以想到一個流程,并寫成了APDL Command,可以直接在Workbench運行,思路如下: a. 做一個仿真; b. 導出db文件到經典界面; c. 選擇出所有滿足條件的網格;
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ANSYS Workbench模型對稱簡化計算及節點結果導出方法
在本節內容中,借用本實例模型,補充一個我們平時可能需要使用的功能,也就是如何將我們計算得到的模型節點的坐標與結果導出,當然我們可以使用APDL命令流來完成這項工作,但我們不使用APDL,使用更簡單的方法。 (1)延續上一節的內容,在模型后處理中,選擇File→Options,在Export中,將Include Node Numbers和Include Node Location都設為Yes,即輸出節點的編號與節點的坐標,如圖13所示。 圖13 節點數據導出選項 (2)右鍵單擊模型樹節點中的Directional Deformation,即我們后處理得到的模型在X方向的位移量數據,選擇Export→Export Text File,可以將模型在X方向的位移量數據導出為txt文件或者xls文件,如圖14所示。 圖14 數據保存 (3)打開ex1-4.xls文件,即得到了所有節點的坐標與位移值,可以使用該數據進行進一步的數據處理工作,如表1所示,僅截取了部分節點的數據。
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導出ANSYS WORKBENCH靜態分析后的變形模型
本篇博文主要介紹如何在ANSYS WORKBENCH里面導出靜力學分析后的變形模型,這個問題也是有幾個CAE朋友提及到了,寫篇博文分享下,廢話不多說,馬上入正題。 1.問題描述 為了敘述如何導出靜力學分析后的變形模型,這里只用個簡單的懸臂梁模型進行講解,懸臂梁尺寸為100x20x10mm,一段固定約束,上面施加10MPa均布載荷,導出其變形后的幾何模型。 2.分析思路 (1)先進行靜力學分析 (2)將結果文件更新到幾何體 (3)將變形后的幾何模型傳遞到FEM中進行模型的處理 (4)導出變形后的幾何體模型 3.步驟 (1)對懸臂梁模型進行靜力學分析 (2)查看其變形,如下圖所示 (3)選中模型樹的Geometry,右鍵,從結果文件中更新幾何體,打開其結果文件,如下圖所示。 (4)完成幾何體更新之后,在模型窗口可以看到幾何體模型已經改變成之前分析的變形模型,如下圖所示: (5)將靜力學模塊的Model導出到FEM中,主要是對幾何體模型進行處理,如下圖所示: (6)生成蒙皮 (7)插入初始幾何體 (8)將初始幾何體轉化成Parasolid格式 (9)這時轉化成的幾何體是由6個面體組成的,而不是實體,需要增加一個Sew縫紉工具,并選擇懸臂梁的6個面體,然后生成實體模型。 (10)此時,變形后的幾何體模型已經創建完成,接著導出即可。 以上為基于ANSYS WORKBENCH靜力學分析后導出變形的幾何模型的基本思路和步驟。 來源:宏鑫環宇
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Hypermesh入門(二)——Hypermesh幾何/有限元模型導入、導出及顯示操作
本文節選自HyperMesh&HyperView應用技巧與高級實例,通過該節內容,可以對Hypermesh的模型導入、導出及顯示操作有很好的了解,侵刪。此書是個人覺得最好的HyperWorks教程,由Altair官方編纂,非常值得入手。緊隨其后的較好的教程是湖北汽車工業學院編寫的系列教程《HyperWorks分析應用實例》和《基于HyperWorks的結構優化設計技術》。 1-模型導入-管理-顯示操作.zip
對于design modeler中導出到Maxwell中的模型,無法更改object的坐標系
我在 Workbench 的design modeler中進行了建模,然后將其導入到 Maxwell 2D 中。我在 Maxwell 中object創建了一個面坐標系,卻無法更改object的坐標系。我使用的版本是 2023R2。我嘗試使用 2020R1 進行上述操作,但發現舊版本能夠支持這些操作。
詳解WORKNC手動導出STL格式毛坯/仿真模型的方法
WORKNC操作演示視頻 從中間殘留模型導出STL文件
abaqus模型導出圖2
TransferMatrix:導出Abaqus剛度矩陣
本期給大家推薦一款由木木自研的小工具:TransferMatrix,主要用于導出 Abaqus 中各種剛度矩陣,方便和自研的程序進行實時對比,基于 Pyside6 搭建的軟件界面,用戶僅需導入 inp 文件,就可以自動調用電腦內的 Abaqus 進行計算分析,不受限于 Abaqus 版本,可以導出: 單元剛度矩陣 單元質量矩陣 單元分布節點荷載列陣 整體剛度矩陣 整體質量矩陣 可選是否導出后打開 Matlab ,并保存為 mat 文件 默認保存的格式為 csv,用戶可以直接在TransferMatrix 中查看 可選是否保存整體剛度/質量矩陣為稀疏矩陣/全矩陣形式 軟件界面見下圖: 若勾選導出后打開matlab,可直接查看: 軟件實現原理 使用注意事項 軟件啟動速度較慢,需要有點耐心,鄙人對于 PySide 的打包技術認識有限 若 inp 文件內沒有密度參數,是不能導出質量矩陣的,建議在動力類型的分析步中進行導出質量矩陣 非協調單元和雜交單元只能輸出質量矩陣 在輸出載荷列陣時,Abaqus 產生的是單元節點的分布載荷,如果沒有這中載荷類型,也是無法導出的 建議再導入 inp 文件之前,確保這個文件能在 Abaqus 上跑通,本軟件只是負責轉換剛度矩陣 不支持在TransferMatrix 中查看整體剛度/質量矩陣,因為一般情況下全局矩陣尺寸很大,可選擇導出至 Matlab 中進行查看 如果出現風險提示,請選擇信任: 軟件同級目錄放置的config.json文件,里面配置的是本地的 abaqus.bat 和 matlab.exe 目錄,建議用 everything 工具搜索出這兩個的安裝位置,復制進去即可。
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ABAQUS導出高清圖片的方法
在撰寫論文的時候,我們一般要用到后處理結果的高清圖片,但是ABAQUS默認的輸出是清晰度較低的。導出高清圖片需要手動設置一下即可。 在CAE界面選擇File>print,進入如下界面,選擇好保存路徑以及輸入文件名,當我們選擇了format之后(比如選擇了png格式),右側會默認勾選256色。 需要高清的圖片只需要,點掉256色,并進一步選擇,PNG Format Options即可進入分辨率設定界面。 不難看出,這些操作還是比較繁瑣的,進行這些操作之后,會產生如下的代碼: #設定分辨率 session.pngOptions.setValues(imageSize=(4096,1792)) #設定圖片格式、名稱和保存路徑 session.printOptions.setValues(reduceColors=False) session.printToFile(fileName='F:/PublicDemo/damage/damge3',format=PNG, canvasObjects=(session.viewports['Viewport:1'], )) 如果需要大批量保存的時候,可以直接修改文件名,如上面個的damage3,并將上述代碼復制在界面下方的命令行,這樣新的圖片就可以自動保存在需要的目錄了,可大大提高速度。 更多精彩技術文章請掃碼關注:ABAQUS二次開發
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abaqus粒子生成器顆粒導出
導出部件為孤立網格,幾何編輯不能修改顆粒的孤立網格。如何才能把顆粒變成幾何體,用于下一步模擬計算,有償(能解決為前提)
用Python從Abaqus導出txt、dat數據
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