
發(fā)布
注冊
/
登錄abaqus對稱建模的案例
samcef周期對稱性模型建模2
在之前的案例中利用周期對稱性對一個圓盤轉(zhuǎn)子的15度扇形進行了建模,并據(jù)此分析了完整圓盤模型的臨界轉(zhuǎn)速。Samcef的另一強大功能是能夠?qū)⑦@種部分模型轉(zhuǎn)化為完整的3位模型,并進行完整模型的模態(tài)計算機三維顯示。
只需要在求解時,同樣在epilogue中輸入一定的命令,并選擇對于求解器進行計算。具體操作步驟見附件。
recombine sector in 3D model.zip
案例 samcef周期對稱性模型建模2
在之前的案例中利用周期對稱性對一個圓盤轉(zhuǎn)子的15度扇形進行了建模,并據(jù)此分析了完整圓盤模型的臨界轉(zhuǎn)速。Samcef的另一強大功能是能夠?qū)⑦@種部分模型轉(zhuǎn)化為完整的3位模型,并進行完整模型的模態(tài)計算機三維顯示。
只需要在求解時,同樣在epilogue中輸入一定的命令,并選擇對于求解器進行計算。具體操作步驟見附件。
recombine sector in 3D model.zip
案例:Samcef轉(zhuǎn)子動力學(xué)周期對稱性模型建模
Cyclic symmetry model
案例:Samcef轉(zhuǎn)子動力學(xué)周期對稱性模型建模
通過本案例學(xué)習(xí),主要掌握在samcef中對于周期對稱性的模型能夠利用簡便方法快速建模分析。案例使用的完整模型為一個關(guān)于旋轉(zhuǎn)軸對稱的圓盤轉(zhuǎn)子,建模時只需要對其中15度的扇形區(qū)域進行建模,然后其24倍的對稱模型就能形成完整圓盤轉(zhuǎn)子。另外,在samcef中可以完成更為復(fù)雜的對稱模型建模,稱為“multi-stage cyclic symmetry”。
通過對15度扇形區(qū)域設(shè)置材料屬性,網(wǎng)格劃分,可以得到扇形區(qū)域的有限元模型。在對零界轉(zhuǎn)速求解計算時,只需要在epilogue中輸入一定的命令行,就可以對整個圓盤轉(zhuǎn)子進行臨界轉(zhuǎn)速分析。如下圖,“We can see that the solver detected 69216 degrees offreedom. As we remember the real 3D structure is made of 24 times thiselementary sector, this means that we are calculating here in a few seconds (53on our computer) a structure corresponding to around 700000 degrees of freedom!!”
具體操作文檔見附件。操作視頻:
http://v.youku.com/v_show/id_XODk4OTY3Nzc2.html
sector.zip
展開 哪位大佬教我下軸對稱建模,有償
模型如圖,在頂端施加一個水平往復(fù)位移,現(xiàn)在我打打算用軸對稱來建模,但是不知道對稱面的約束如何施加?

EX2_運用LSPP的對稱擠壓管樣件建模文檔
2、試樣說明
該裝置是由殼元件制成的對稱擠壓管。由于其對稱性,管的1/4被建模。一端是完全的受限制,另一端被移動的剛性墻擠壓。
3、建模版本說明
建議LS-PrePost采用4.6版本及以上版本,求解器用LS-DYNA R11.0版本。
4、步驟
EX2_建模幫助文檔
打開密碼:fangkun
WB13.0氣瓶瓶口應(yīng)力分析(精細化建模,對稱分析,六面體網(wǎng)
特點:精細化建模,克服應(yīng)力奇異,六面體網(wǎng)格,多種工況。
由于涉及企業(yè)隱私 和本人所在單位的制度,報告中刪去與模型數(shù)據(jù)和載荷有關(guān)的內(nèi)容,希望大家理解,歡迎大家討論。
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算量,本實例(附件中inp文件)演示了在何種情況下以及如何采用旋轉(zhuǎn)對稱子模型進行整結(jié)構(gòu)分析。本實例中采用了旋轉(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
總結(jié)</h1><p>本實驗對一個典型的軸對稱問題進行了建模、分析計算,我知道了對于一些有對稱軸的問題,不僅是軸對稱、也可以是某一個對稱平面,可以利用對稱軸對問題進行簡化,不僅可以簡化建模流程,還可以提高后處理的速度。</p><p>同時對比了兩種不同階數(shù)單元的計算結(jié)果,知道了使用縮減積分單元時的一些注意事項。了解了剪力自鎖和沙漏現(xiàn)象,知道了使用高階縮減積分單元或者完全積分單元可以減少剪力自鎖現(xiàn)象。</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
展開 SolidWorks平面模型導(dǎo)入ABAQUS建立軸對稱模型
SolidWorks平面模型導(dǎo)入ABAQUS建立軸對稱模型
作為ABAQUS端,其軸對稱模型要求外部CAD輸入為平面區(qū)域的截面,并且要求所有截面圖形放置在對稱軸右邊。
SolidWorks曲面特征工具提供了平面區(qū)域建模能力,并且可以在一個零件文件建立多個平面區(qū)域,當(dāng)導(dǎo)入到ABAQUS時,可以作為多個零件的裝配進行導(dǎo)入(而不需要每個平面域建立單個零件去一個一個的導(dǎo)入,從而節(jié)省大量時間,由于位置關(guān)系在SolidWorks確定,這樣導(dǎo)入ABAQUS也不需要做裝配操作)。
下面以某軸對稱模型作為實例,介紹在SolidWorks里的軸對稱截面建立過程以及導(dǎo)入ABAQUS的使用過程。
圖1,是某螺栓連接方案,欲對不同預(yù)緊力工況下的螺牙應(yīng)力進行研究,以便選擇適當(dāng)?shù)穆菟ā⒙菽感阅艿燃?。為了簡化為軸對稱模型,有限元模型中的螺紋槽采用環(huán)形槽近似而不是真實的螺旋槽,可先用軸對稱模型進行初步評估后再采用真實螺紋模型進行校驗。
圖1
一般而言,專業(yè)有限元軟件軸對稱模型默認以縱軸作為對稱軸,截面圖應(yīng)位于對稱軸右邊(而SolidWorks自帶的Simulation有限元軟件沒有此限制)。
圖2
欲在SolidWorks中建立軸對稱模型,按照圖2,在對稱軸右邊繪制6個部分的封閉區(qū)域的截面草圖。上圖2中區(qū)域為螺栓、區(qū)域為螺母、區(qū)域為上部楔形墊、區(qū)域為上部被連接板、區(qū)域為下部被連接板、區(qū)域為下部楔形墊。注意,螺栓軸線與對稱軸重合。
(1)如圖3所示,在SolidWorks中建立草圖,可以有兩種方式:一是利用SolidWorks本身草圖工具繪制,其使用效率也是比較高的;二是從AutoCAD以及繪制好的圖形直接復(fù)制粘貼到SolidWorks草圖環(huán)境。
展開 Abaqus圓周對稱(cyclic symmetry)模型案例講解
基于ABAQUS的旋轉(zhuǎn)周期對稱結(jié)構(gòu)振動仿真
ABAQUS是一款功能強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)的強度和振動進行仿真時,都將整個結(jié)構(gòu)模型進行網(wǎng)格劃分,然后進行整體分析。但對于一些結(jié)構(gòu)如光盤、風(fēng)扇、輪胎,甚至是汽輪機轉(zhuǎn)子等的旋轉(zhuǎn)周期對稱結(jié)構(gòu),我們則不必對整個模型進行建模,而是可以截取其中的一個扇區(qū),將其作為計算模型,進行適當(dāng)?shù)脑O(shè)置便可進行整個模型的振動仿真。
以一個空心盤為例。如下圖所示:
若我們對這個模型進行強度與振動仿真,我們只需截取其中的一個扇區(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盤的振動了。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
………………………………
展開 
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,
在動力分析時軸對稱結(jié)果非常不可靠,與現(xiàn)場實測相差10倍,
而三維比較接近現(xiàn)場實測結(jié)果。
為此建了個簡單的模型,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,柱頂面作用一個圓形荷載,1E6Pa,計算柱頂面中心點的最大位移。
分別用三維模型和軸對稱模型來模擬,結(jié)果見下面兩個圖,三維的頂面中性點位移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)
展開 預(yù)應(yīng)力錨栓式陸上風(fēng)機基礎(chǔ)ABAQUS彈塑性模型建模(包含主要鋼筋建模) ¥179
其中,陸上風(fēng)機一般采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)結(jié)合預(yù)應(yīng)力錨栓作為塔筒-基礎(chǔ)間連接件的方式以滿足整體結(jié)構(gòu)承載安全要求,本內(nèi)容包含該風(fēng)機基礎(chǔ)在ABAQUS中的建模方法、主要鋼筋的建模方法及混凝土CDP本構(gòu)等的內(nèi)容。
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,有時會出現(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:
為什么會發(fā)生上述錯誤?如何獲得前后面一致的網(wǎng)格呢?
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包含微裂縫和塑性流動這兩種微觀機制的影響。在考慮混凝士等準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)力的正負分解。
拉壓屈服函數(shù)如下所示
屈服后,塑性流動由下式定義
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,混凝土壓縮強度提高
展開