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abaqus重復(fù)定義的案例

FLUENT定義數(shù)據(jù)的重復(fù)使用
利用FLUENT計(jì)算計(jì)算經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)這樣的情況:有時(shí)候要研究幾何模型對(duì)流場(chǎng)的影響,常常需要固定邊界條件,變化的是幾何模型與網(wǎng)格。這事就存在msh文件的導(dǎo)入、邊界設(shè)定的問(wèn)題。若需要計(jì)算的模型很多,一個(gè)個(gè)文件的設(shè)置則顯得相當(dāng)?shù)穆闊┡c耗時(shí)。 事實(shí)上,F(xiàn)LUENT提供了很多方式為我們解決這一問(wèn)題。最主要有兩種方式: 方式一:利用TUI命令寫(xiě)出邊界條件 首先創(chuàng)建原始網(wǎng)格,注意命名規(guī)范。 導(dǎo)入fluent進(jìn)行各項(xiàng)邊界條件設(shè)置后,利用下面的TUI命令。 File/write-settings 該命令執(zhí)行之后會(huì)出現(xiàn)如圖1所示的命令,輸入保存的文件名,這里輸入的是bc,這樣會(huì)將邊界數(shù)據(jù)保存到bc文件中,存儲(chǔ)在工作目錄下。 圖1 邊界文件的讀入:導(dǎo)入網(wǎng)格文件后,可以利用TUI命令讀入邊界數(shù)據(jù)。TUI命令為: File/read-settings 圖 2 如圖2所示。這樣既可將文件讀入。 注意:采用此方式進(jìn)行邊界條件的替換的時(shí)候,需要保證邊界名稱一致。即所設(shè)置的邊界名稱一致。不一致的名稱會(huì)被忽略。 方式二:利用GUI方式 導(dǎo)入初始網(wǎng)格進(jìn)行所有設(shè)置完畢后,保存case與data文件。 【File】>【Read】>【mesh】彈出圖3所示的面板。 圖 3 注意圖中的選擇,千萬(wàn)別用默認(rèn)的第一個(gè),否則如果你沒(méi)有保存的話就悲催了。 選擇Replace mesh之后,點(diǎn)擊Continue即可導(dǎo)入新msh文件,這樣邊界數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)寫(xiě)入到新模型文件上。 此種方法與第一種方法注意事項(xiàng)相同。
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輸出abaqus inp如何去除instance信息,而且單元節(jié)點(diǎn)編號(hào)也不會(huì)有重復(fù)
解決的方法:在command line輸入 mdb.models['modelName'].setValues(noPartsInputFile=ON) 重新生成inp文件,這樣在寫(xiě)出的inp文件里面就沒(méi)有instance信息,而且單元節(jié)點(diǎn)編號(hào)也不會(huì)有重復(fù)了。
Ls-Dyna復(fù)合材料任意主方向定義(類似Abaqus離散化方向定義 ¥9.9
<p>對(duì)于擁有復(fù)雜曲面結(jié)構(gòu)的復(fù)合材料薄板,通常需要定義一個(gè)變化的材料主方向,下面介紹在Lspp中如何定義。</p><ul><li>對(duì)于任意復(fù)雜結(jié)構(gòu)的平面,劃分網(wǎng)格后,每個(gè)網(wǎng)格的方向是根據(jù)節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)得到的,總體上呈現(xiàn)隨機(jī)性。</li></ul><div contenteditable="false" width="100%"> <figure class="figure-image" data-img="https://img.jishulink.com/202410/attachment/1c788f57a7554bab9067a3554e8759b0.png" style="text-align: center" data-regular="true"> <img src="https://img.jishulink.com/202410/attachment/1c788f57a7554bab9067a3554e8759b0.png" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/202410/attachment/1c788f57a7554bab9067a3554e8759b0.png?image_process=/format,webp" data-pc-src="https://img.jishulink.com/202410/attachment/1c788f57a7554bab9067a3554e8759b0.png?
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Abaqus中阻尼的定義
ABAQUS中阻尼可以應(yīng)用在下面的動(dòng)力學(xué)分析中: ☆非線性問(wèn)題直接積分求解(顯式分析或者隱式分析); ☆直接法或子空間法穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析; ☆模態(tài)動(dòng)力學(xué)分析(線性)。 針對(duì)模態(tài)動(dòng)力學(xué)分析,在ABAQUS/Standard中可定義幾種不同類型的阻尼:直接模態(tài)阻尼(Direct Modal Damping),瑞利阻尼(Rayleigh Damping),復(fù)合模態(tài)阻尼(Composite Modal Damping)和結(jié)構(gòu)阻尼(Structure Damping)。 ABAQUS模態(tài)動(dòng)力學(xué)分析中用*MODAL DAMPING選項(xiàng)來(lái)定義阻尼。阻尼是包含在分析步內(nèi)定義的一部分,每階模態(tài)可以定義不同量值的阻尼。 1直接模態(tài)阻尼 采用直接模態(tài)阻尼可以定義對(duì)應(yīng)于每階模態(tài)的阻尼比ξ。其典型的取值范圍是在臨界阻尼的1%~10%之間。直接模態(tài)阻尼允許用戶精確定義系統(tǒng)的每階模態(tài)的阻尼。在分析步驟內(nèi)定義直接模態(tài)阻尼。如圖1所示,激活直接模態(tài)阻尼選項(xiàng)(Direct modal),并在數(shù)據(jù)行內(nèi)輸入數(shù)據(jù)。 對(duì)應(yīng)的ABAQUS輸入文件為: *MODAL DAMPING, MODAL=DIRECT m1, m2, ξa 其中,*MODAL DAMPING選項(xiàng)中的MODAL=DIRECT 參數(shù)表示被指定的直接模態(tài)阻尼,數(shù)據(jù)行輸入的數(shù)據(jù)m1為起始模態(tài)序號(hào),m2為截止模態(tài)序號(hào),  ξa為模態(tài)阻尼比。
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abaqus重復(fù)定義圖1
abaqus定義載荷子程序------Dload使用 ¥29.9
abaqus子程序Dload的主要作用: (1)可用于定義作為位置、時(shí)間、單元編號(hào)、被加載積分點(diǎn)數(shù)量等的函數(shù)分布載荷大小的變化。 (2)在應(yīng)力分析期間,將在每個(gè)基于單元或基于表面的非均勻分布載荷定義的載荷積分點(diǎn)處調(diào)用; (3)將在每個(gè)積分點(diǎn)調(diào)用,以計(jì)算承受不均勻荷載類型PENU和PINU的管道元件的有效軸向力ESF1; (4)不能在基于模態(tài)的程序中用于描述負(fù)載的時(shí)間變化;并且忽略可能與相關(guān)聯(lián)的階躍定義或非均勻分布負(fù)載定義一起出現(xiàn)的任何幅度參考。 子程序接口界面 SUBROUTINE DLOAD(F,KSTEP,KINC,TIME,NOEL,NPT,LAYER,KSPT, 1 COORDS,JLTYP,SNAME) C INCLUDE 'ABA_PARAM.INC' C DIMENSION TIME(2), COORDS (3) CHARACTER*80 SNAME user coding to define F RETURN END 待定義變量 F:分布載荷的大小。表面載荷的單位為FL?2,體力的單位為FL?3。F將作為基于單元或基于表面的分布式載荷定義的一部分指定的載荷大小傳遞到例程中。如果未定義大小,F(xiàn)將作為零傳入。對(duì)于使用修正Riks法(靜態(tài)應(yīng)力分析)的靜態(tài)分析,F(xiàn)必須定義為荷載比例系數(shù)λ的函數(shù)。分布式負(fù)載大小不可用于輸出目的。 用于傳遞信息的變量 KSTEP:Step 編號(hào) KINC:增量數(shù) TIME(1):當(dāng)前分析步對(duì)應(yīng)的當(dāng)前時(shí)間 TIME(2):所有分析步對(duì)應(yīng)的當(dāng)前時(shí)間 NOEL:?jiǎn)卧幪?hào) NPT:根據(jù)荷載類型,構(gòu)件內(nèi)或構(gòu)件表面上的荷載積分點(diǎn)編號(hào)。
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怎樣在Abaqus定義橡膠等超彈性材料?
用戶個(gè)性化更加適應(yīng)您的工作環(huán)境 1、自定義HyperMesh用戶界面: 簡(jiǎn)明易用的用戶界面幫助用戶自定義拖放菜單位置,自主配置下拉菜單功能以及快捷鍵設(shè)置。 2、自定義工具欄: 用戶可以在Altair HyperMesh面板中添加自定義功能。 3、自定義求解器輸入文件編譯器: 用戶可在Altair HyperMesh原有支持的求解器類型的基礎(chǔ)上通過(guò)二次開(kāi)發(fā),拓展HyperMesh的輸入接口功能,使HyperMesh支持更多的求解器類型及輸入文件格式。 4、求解器輸出模板: 求解器輸出模板允許HyperMesh 的數(shù)據(jù)庫(kù)輸出由用戶自定義的求解器輸入文件格式。 文章來(lái)源:醫(yī)學(xué)生物力學(xué)分析
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ABAQUS中橢圓形移動(dòng)載荷DLOAD和UTRACLOAD子程序詳解:從定義到實(shí)現(xiàn) ¥288
在有限元模擬中,重復(fù)移動(dòng)載荷(Repeated moving pressure)是結(jié)構(gòu)受力分析中用于等效模擬接觸載荷的一個(gè)重要手段,尤其在輪軌接觸、滾珠接觸、焊接熱源移動(dòng)等問(wèn)題研究中極為常見(jiàn)。本文主要介紹ABAQUS中橢圓形移動(dòng)載荷定義、法向和切向載荷模擬、子程序DLOAD和UTRACLOAD編程實(shí)現(xiàn),實(shí)現(xiàn)建議與注意事項(xiàng)。 1、橢圓形移動(dòng)載荷定義 移動(dòng)載荷指的是隨時(shí)間或空間位置變化而不斷變化施加位置的載荷,其典型例子包括:1)行駛車輛對(duì)橋梁的作用力;2)火車車輪與軌道之間的接觸力;3)滾動(dòng)體在接觸面上滑移產(chǎn)生的局部接觸載荷;4)焊接過(guò)程中熱源的沿路徑移動(dòng)。這些載荷不是固定不動(dòng)的,而是隨時(shí)間在接觸體上“移動(dòng)”,從而引發(fā)結(jié)構(gòu)響應(yīng)的動(dòng)態(tài)變化。在應(yīng)力應(yīng)變分析、疲勞壽命評(píng)估等方面,考慮載荷的移動(dòng)性尤為關(guān)鍵。 在滾動(dòng)體的接觸中,Hertz型橢圓形接觸斑較為常見(jiàn),其形狀可根據(jù)Hertz接觸理論表示為: 其中,P為總法向力,a和b分別為橫向x和縱向z上的接觸斑半寬,p0為最大接觸壓力。 2、法向和切向移動(dòng)載荷模擬 在ABAQUS中,模擬移動(dòng)載荷的兩種典型方法分別對(duì)應(yīng)法向載荷和切向載荷。 2.1 法向移動(dòng)載荷 法向載荷定義見(jiàn)式(1)所示。在給定總法向力P或者軸重,以及接觸斑長(zhǎng)半軸和短半軸大小后,即可確定出來(lái)p(x,z)空間分布。其中,P、a和b可以通過(guò)Hertz接觸理論或者有限元法計(jì)算得到,也可以通過(guò)一些網(wǎng)站去快速計(jì)算,比如:https://www.tribology-abc.com/sub10.htm以及https://www.pecms.cn/hz/hzb2p。
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ABAQUS中初級(jí)基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)的定義
在模態(tài)動(dòng)力學(xué)分析過(guò)程中,支座的運(yùn)動(dòng)定義為基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)激勵(lì)。ABAQUS支持多重基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)的結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)響應(yīng)分析,基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)的自由度可劃分成一組基礎(chǔ)或是多組基礎(chǔ)。如果基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)難以由一組剛性運(yùn)動(dòng)描述,就要采用多組基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)形式來(lái)表示。本文中只介紹初級(jí)基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)。 ? 初級(jí)基礎(chǔ) 可以由一組剛性運(yùn)動(dòng)來(lái)描述的基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)通常定義為初級(jí)基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)。如結(jié)構(gòu)僅有一個(gè)支座,或結(jié)構(gòu)具有多個(gè)支座但各支座運(yùn)動(dòng)形式一致,則僅需要定義初級(jí)基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)。 初級(jí)基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)求得的結(jié)構(gòu)運(yùn)動(dòng)時(shí)與初級(jí)基礎(chǔ)的相對(duì)運(yùn)動(dòng)。模型的特征模態(tài)是在基礎(chǔ)自由度全部固定的狀態(tài)下得到的,因此初級(jí)基礎(chǔ)所包含的自由度必須在提取特征模態(tài)步內(nèi)定義為固定形式。 ? 在ABAQUS定義基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng) 定義基礎(chǔ)在模態(tài)動(dòng)力學(xué)過(guò)程中的運(yùn)動(dòng)基礎(chǔ)所包含的自由度,必須在之前特征模態(tài)提取分析過(guò)程內(nèi)定義為固定邊界條件。運(yùn)動(dòng)歷程包含在振幅函數(shù)之中,在ABAQUS中振幅函數(shù)通過(guò)AMPLITUDE引用,基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)形式由總體坐標(biāo)系下的三個(gè)平動(dòng)自由度和三個(gè)轉(zhuǎn)角自由度來(lái)確定。基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)必須在總體坐標(biāo)系下定義定義基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)的方向(自由度1~6)由參數(shù)DOF指定,每個(gè)基礎(chǔ)自由度的運(yùn)動(dòng)都需要一個(gè)單獨(dú)的*BASE MOTION選項(xiàng)來(lái)定義。如果基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)定義包括圍繞某點(diǎn)的轉(zhuǎn)動(dòng),而該轉(zhuǎn)動(dòng)中心并不在坐標(biāo)系原點(diǎn),那么必須說(shuō)明該轉(zhuǎn)動(dòng)中心的位置。
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ABAQUS模擬中鋼筋籠的材料屬性定義問(wèn)題
我用ABAQUS模擬鋼筋混凝土板的相關(guān)受力,我是通過(guò)以下兩種方法:1、建立縱筋與箍筋部件,然后在裝配而成鋼筋籠。2、通過(guò)CAD直接將鋼筋籠模型導(dǎo)入到ABAQUS中。但是問(wèn)題是如何定義鋼筋籠里面鋼筋的材料屬性?這兩種方法是否都可以直接定義單個(gè)鋼筋的屬性然后賦予整個(gè)鋼筋籠,還是說(shuō)通過(guò)CAD導(dǎo)入的手段得采取不一樣的材性賦予? 不知道我描述清楚了沒(méi)有,新手懂得不多,求各位大神指點(diǎn)
ABAQUS焊接分析- Part 1:手動(dòng)定義
在本文中,將給大家展示手動(dòng)設(shè)置Abaqus簡(jiǎn)單焊接示例,展示如何將熱分析的結(jié)果應(yīng)用于結(jié)構(gòu)分析(熱應(yīng)力順序耦合分析)以及如何在模型中使用生死單元。 我們首先關(guān)注熱分析。 模型幾何 假設(shè)模型對(duì)稱,取一半分析。模型結(jié)構(gòu)如圖1所示,定義與溫度相關(guān)的熱屬性和以及結(jié)構(gòu)材料屬性。 圖1、幾何圖形 熱分析步驟 分析步1:去除焊料;分析步2:將熱邊界條件施加在工件與焊料接觸的區(qū)域,模擬焊接過(guò)程;分析步3:在該溫度保持一定的時(shí)間;分析步4:然后添加焊料;分析步5:冷卻結(jié)構(gòu)。 激活/抑制單位 在模型最初的情況下焊料需要被去除,然后在分析過(guò)程中使用Model change命令添加焊料。 焊接過(guò)程中焊料熔化,在仿真的過(guò)程中可以理解為焊料從無(wú)到有。此過(guò)程時(shí)間非常短,僅為1E-7s。這樣,有無(wú)焊料都假定溫度場(chǎng)這個(gè)短時(shí)間內(nèi)不會(huì)發(fā)生明顯改變。 在Create Interaction中找到Model Change(圖2)。 圖2:Model change窗口 在分析步1去除焊料(Deactivated)。(圖3) 圖3:在分析步1去除焊料 在分析步4,修改Interaction,重新激活單元,以添加焊料。 添加初始溫度 使用預(yù)定義場(chǎng)定義幾何初始溫度。
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Abaqus定義橡膠超彈性材料
Abaqus 幫助文檔《Getting Started with Abaqus:Interactive Edition》第10.6節(jié)“ Hyperelasticity ”介紹了超彈性的基本知識(shí),第10.7節(jié)“ Example: axisymmetric mount ”給出了一個(gè)橡膠材料模型的實(shí)例。 Abaqus軟件在分析橡膠等超彈性材料具有顯著優(yōu)勢(shì),它可以根據(jù)用戶提供的試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用最小二乘法自動(dòng)計(jì)算本構(gòu)模型中各個(gè)常數(shù)(如圖1、圖2所示)。 圖1 超彈性材料數(shù)據(jù)的輸入 圖2 材料評(píng)估 用戶可以在Abaqus/CAE 中輸入下列實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù): 1)單軸拉伸/壓縮實(shí)驗(yàn)(uniaxial tension/compression test data); 2)等雙軸拉伸/壓縮實(shí)驗(yàn)(biaxial tension/compression test data); 3)平面拉伸/壓縮實(shí)驗(yàn)(檢驗(yàn)純剪行為)(planar tension/compression test data); 4)體積拉伸/壓縮實(shí)驗(yàn)(volumetric tension/compression test data)。 ☆溫馨提示:定義超彈性材料數(shù)據(jù)時(shí)必須輸入名義應(yīng)力(nominal stress)和名義應(yīng)變(nominal stress),而非真實(shí)應(yīng)力和真實(shí)應(yīng)變。
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abaqus重復(fù)定義圖2
ABAQUS-約定及模型定義
ABAQUS-約定及模型定義 ABAQUS-約定及模型定義.doc
ABAQUS中阻尼的定義
ABAQUS中阻尼可以應(yīng)用在下面的動(dòng)力學(xué)分析中: △非線性問(wèn)題直接積分求解(顯式分析或者隱式分析); △直接法或子空間法穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析; △模態(tài)動(dòng)力學(xué)分析(線性)。 針對(duì)模態(tài)動(dòng)力學(xué)分析,在ABAQUS/Standard中可定義幾種不同類型的阻尼:直接模態(tài)阻尼(Direct Modal Damping),瑞利阻尼(Rayleigh Damping),復(fù)合模態(tài)阻尼(Composite Modal Damping)和結(jié)構(gòu)阻尼(Structure Damping)。 ABAQUS模態(tài)動(dòng)力學(xué)分析中用*MODAL DAMPING選項(xiàng)來(lái)定義阻尼。阻尼是包含在分析步內(nèi)定義的一部分,每階模態(tài)可以定義不同量值的阻尼。 1、直接模態(tài)阻尼 采用直接模態(tài)阻尼可以定義對(duì)應(yīng)于每階模態(tài)的阻尼比ξ。其典型的取值范圍是在臨界阻尼的1%~10%之間。直接模態(tài)阻尼允許用戶精確定義系統(tǒng)的每階模態(tài)的阻尼。在分析步驟內(nèi)定義直接模態(tài)阻尼。如圖1所示,激活直接模態(tài)阻尼選項(xiàng)(Direct modal),并在數(shù)據(jù)行內(nèi)輸入數(shù)據(jù)。 對(duì)應(yīng)的ABAQUS輸入文件為: *MODAL DAMPING, MODAL=DIRECT m1, m2, ξa   其中,*MODAL DAMPING選項(xiàng)中的MODAL=DIRECT 參數(shù)表示被指定的直接模態(tài)阻尼,數(shù)據(jù)行輸入的數(shù)據(jù)m1為起始模態(tài)序號(hào),m2為截止模態(tài)序號(hào),  ξa為模態(tài)阻尼比。
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ABAQUS用戶自定義單元UEL學(xué)習(xí)資料 ¥49
ABAQUS子程序UEL
Abaqus定義橡膠超彈性材料
Abaqus 幫助文檔《Getting Started with Abaqus:Interactive Edition》第10.6節(jié)“ Hyperelasticity ”介紹了超彈性的基本知識(shí),第10.7節(jié)“ Example: axisymmetric mount ”給出了一個(gè)橡膠材料模型的實(shí)例。 Abaqus軟件在分析橡膠等超彈性材料具有顯著優(yōu)勢(shì),它可以根據(jù)用戶提供的試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用最小二乘法自動(dòng)計(jì)算本構(gòu)模型中各個(gè)常數(shù)(如圖1、圖2所示)。 圖1 超彈性材料數(shù)據(jù)的輸入 圖2 材料評(píng)估 用戶可以在Abaqus/CAE 中輸入下列實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù): 1)單軸拉伸/壓縮實(shí)驗(yàn)(uniaxial tension/compression test data); 2)等雙軸拉伸/壓縮實(shí)驗(yàn)(biaxial tension/compression test data); 3)平面拉伸/壓縮實(shí)驗(yàn)(檢驗(yàn)純剪行為)(planar tension/compression test data); 4)體積拉伸/壓縮實(shí)驗(yàn)(volumetric tension/compression test data)。 ☆溫馨提示:定義超彈性材料數(shù)據(jù)時(shí)必須輸入名義應(yīng)力(nominal stress)和名義應(yīng)變(nominal stress),而非真實(shí)應(yīng)力和真實(shí)應(yīng)變。
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