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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-02-27
abaqus建模方法的視頻教程
基于Abaqus的旋鍛成型數值仿真建模方法
主要內容分兩個方面:1)旋鍛成型概念介紹;2)旋鍛成型建模方法。 旋鍛主要是對金屬材料的回轉成型,可有效提高材料強度以及疲勞壽命,在汽車、航空航天以及機械重工領域得到廣泛應用。
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abaqus建模方法的實例教程
其中,陸上風機一般采用鋼筋混凝土基礎結合預應力錨栓作為塔筒-基礎間連接件的方式以滿足整體結構承載安全要求,本內容包含該風機基礎在ABAQUS中的建模方法、主要鋼筋的建模方法及混凝土CDP本構等的內容。
螺栓校核是工程計算中較為重要的環節,有限元模擬為螺栓校核的計算提供了更高效便捷的方法。ABAQUS作為強大的非線性有限元分析工具,能夠進行多種方式的螺栓建模計算,獲取更加準確可靠的結果。
Abaqus來進行螺栓連接的校核計算時,通常采用以下兩種計算方式:
(1)采用實體單元建模,見下圖。螺栓與連接板、連接板與連接板之間定義接觸,根據工程需要,在螺栓中間加預緊力。該方法的計算出來的結果一般來說比較準確,但建模較為復雜,計算量大,尤其對于螺栓連接比較多的情況,需要進行大量接觸對的定義,模型處理時間與計算成本較大。
圖1 螺栓實體建模
(2)采用梁單元建模,見下圖。梁單元的兩端點分別于兩端的連接板通過coupling或mpc進行連接,不需要定義接觸。這種情況下,螺栓主要承受的是外部的軸向拉伸或主要承受的是橫向剪切力。這兩種受力情況,螺栓都不需要承受預緊力,連接板的外力不是由連接板之間的摩擦力來克服的,而是由螺栓本身來克服。
這種的建模方式在即受預緊力F'又受軸向載荷F時,可以正確求出螺栓受力的邊界條件,即得出梁單元的軸向力和橫向剪切力。得到軸向力和橫向剪切力后,就可以應用《機械設計手冊》中的公式,計算出相應螺栓的應力。對于螺栓較多的情況,可以人工選擇受力較大的螺栓進行單獨校核,也可以通過python程序進行批處理計算。
圖2 螺栓梁單元建模校核
Abaqus中,螺栓的軸向力可有SF1得到,橫向剪切力可由兩個分力SF2和SF3合成得到。
展開 Neper2CAE-master.zip
neper轉abaqus幾何建模代碼,#python
完整課程觀看鏈接:
10小時夯實ABAQUS復合材料基礎建模分析(“以漁計劃”第一季筑基篇完整版)
子章節課程觀看鏈接:
為方便學員有針對性選擇適合自己的課程內容,特將第一季全部課程分成了10個部分,子章節觀看鏈接如下:
Abaqus復合材料經典建模方法(“以漁計劃”第一季第1部分)
復合材料結構Composite Layup快捷建模方法(“以漁計劃”第一季第2部分)
Abaqus/Explicit復合材料結構顯式分析建模方(“以漁計劃”第一季第3部分)
Abaqus復合材料結構建模常見錯誤及注意事項(“以漁計劃”第一季第4部分)
經典層壓板理論及基于ABD矩陣的建模方法(“以漁計劃”第一季第5部分)
Abaqus離散增強建模方法(“以漁計劃”第一季第6部分)
Abaqus蜂窩夾層結構等效及細節建模方法(“以漁計劃”第一季第7部分)
Abaqus復合材料加筋板建模方法(“以漁計劃”第一季第8部分)
復合材料圓管及復雜曲面建模方法(“以漁計劃”第一季第9部分)
Abaqus復合材料分析番外篇(“以漁計劃”第一季第10部分)
展開 Abaqus_復合材料層合板建模_step by step_三種方法

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本案例闡述了針對任意形狀三維部件實施Voronoi晶格結構劃分并導入ABAQUS的完整流程。
三維模型需在AutoCAD中構建,并借助CAD三維模型Voronoi劃分插件完成晶格劃分。
劃分后的晶粒結構應導出為IGES格式文件,并以部件形式導入ABAQUS,進而構建裝配體。
使用子程序法定義任意單元刪除準則,不受算法模型限制。
原創 于 2026年2月25日 發布 標簽:#FSI #ExplosionSimulation #ALE #SPH #PreSys #CFD #FEM
在爆炸與沖擊仿真領域,多介質流固耦合(FSI)問題一直是數值計算的核心難點。從空氣沖擊波傳播到結構破壞,再到破片飛散,整個過程涉及強非線性、大變形與多尺度耦合。
基于
GEOVIA Surpac軟件掌握塊體建模所需的地質統計估值方法
2026年1月
授課語言:英語(附字幕)
課程時長:13個課時(總計2小時)
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核心方向:掌握塊體建模所需的地質統計估值方法
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掌握向
空間擴展光源在實際中經常出現。 可以使用Tervo等人[J. Opt. Soc. Am. A 27 (9), 2010]報道的位移基本場方法對它們進行建模。 該用例演示了如何基于楊氏干涉實驗,在VirtualLab Fusion中實現位移基本場方法,從而獲得空間擴展源的精確模型。
摘要
通過ABAQUS三維晶體塑性有限元建模,深入揭示柱狀晶微觀結構(如晶粒尺寸、取向)與力學性能的關聯,為鑄造、焊接工藝優化提供關鍵理論依據,顯著提升材料可靠性與使用壽命。本案例介紹在ABAQUS內建立三維晶體結構有限元模型。
柱狀晶體模型采用CAD Voronoi V2.1插件建模,首先建立二維Voronoi模型,并在CAD內通過拉伸命令形成三維柱狀晶體

