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abaqus 結果分析的案例

基于ABAQUS分析結果的Isight試驗數據擬合
圖19 Optimization History選項卡 30.優(yōu)化任務運算完成后會給出所有優(yōu)化方案中的最優(yōu)結果,可以看出從第33次迭代開始衡量指標趨于平穩(wěn),但在第36次迭代中達到了最小值(自動綠色底紋標注)。最優(yōu)迭代結果也將會以最終迭代結果最為最后輸出。 圖20 History選項卡 31.初始模擬、最終模擬和試驗數據對比見圖21.可以看出 圖21 初始、最終模擬結果與試驗數據對比 四、結論 從擬合結果可以看出,Isight的數據匹配可以有效地擬合材料參數,主要材料參數與試驗誤差明顯減少,見表2,如彈性模量誤差減小3.75%,軸心受壓強度誤差減小16.67%,這兩個參數對于模態(tài)分析和結構承載力分析影響顯著。快速有效地匹配到真實材料參數可以提高建模效率和分析準確性。 基于ABAQUS分析結果的Isight試驗數據擬.ppt 模型文件.rar 五、設備情況及計算耗時 CPU:AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor 3.0 Ghz 內存:4GB 計算耗時:406s
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Matlab“稍作修改”Abaqus-odb結果!!!
Abaqus是一款強大的有限元分析軟件,隨著版本的更迭,產品逐漸包含了前處理模塊、求解器、后處理模塊,用戶上手難度越來越小。 Matlab同樣也是一款強大的商業(yè)數值計算軟件,其可視化能力強的一批,作為興趣研究,可多玩玩這些工具聯合使用的效果,這次將這兩款工具聯合使用,介紹Matlab如何讀取Abaqus的.inp、.odb文件? 故事的開頭 木木平時喜歡玩一些有限元的東西,有一次在模型分析完畢后,我突發(fā)奇想:能否自定義obd文件,使之顯示成我想要的樣子? 我懷揣著這個想法,嘗試修改.odb文件,可是當我打開文件后,傻眼了... 某.odb文件 這看不懂啊,好像Abaqus在說:少年,別動我的數據! 我偏要對其作出修改! 進入正題 主要編制了兩個函數文件:loadinp用于讀取.inp文件,meshplot用于可視化繪圖。該程序是國外一個大佬編制的小工具,結合具體案例可靈活使用。 Abaqus案例模型介紹 邊界條件及單元類型可見下圖,藍色區(qū)域使用CPS4單元,黃色區(qū)域使用CPS3單元 邊界條件 Abaqus分析結果如下,我將兩個Part分開展示,因為本次提供的Matlab程序不能完成裝配功能,為了與Matlab結果對比分析,只能分Part顯示。 Abaqus分析結果 Matlab讀入結果文件 導入inp文件,對文件中的單元節(jié)點信息進行繪制部件模型。
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python基于分析結果分析運算
數學運算允許對Abaqus分析結果進行線性疊加或其他推導運算。規(guī)則: 1) 允許對張量分量或向量進行數學運算 2) 可以根據分量來計算不變量 3) 不支持FieldOutput對象與HistoryOutput對象、FieldValue對象和HistoryOutput對象之間進行數學運算 4) 不支持兩個向量對象、兩個張量對象之間的乘除法運算 5) 數學運算表達式中的數據必須相容:向量和張量不支持求和;三維表面張量surface tensor和三維平面張量planar tensor不支持求和;積分點的結果數據不能夠與單元節(jié)點結果數據求和。 6) 如果通過getSubset方法獲取數學運算表達式中的場變量,則必須使用getSubset方法按照相同順序獲取每個場變量。 7) 三角函數中各個參數的單位是弧度 8) 如果建立了局部坐標系,張量的數學運算基于局部坐標系,否則,則給予整體坐標系。 9) 如果FieldValue對象中的數據類型均相同,則允許對模型中不同位置的FieldValue對象進行數學運算;如果FieldValue對象的位置不同,則計算得到的FieldValue對象值與位置無關。如果參加運算的FieldValue對象采用不同的局部坐標系,計算時就不再考慮局部坐標系的影響,因此,計算得到的fieldValue對象沒有基于任何局部坐標系。 10) 不支持共軛數據(例如復數分析結果的虛部)的數學運算。 ※一般情況下,場變量FieldOutput對象比場變量值FieldValue object對象進行數學運算的效率高。得到FieldOutput對象的步驟: ① 在輸出數據庫中創(chuàng)建FieldOutput對象 ② 調用addData方法向FieldOutput對象中添加計算得到的場變量對象。
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ABAQUS分析參數設置對混凝土結構分析結果的影響
采用一維梁單元模擬混凝土梁壓彎試驗,因為受拉去混凝土材料手拉開裂容易產生模型節(jié)點分析受力不平衡導致分析終止。針對混凝土材料特性,如果在默認設置的基礎上略微調整分析設置參數,可能會明顯提高計算收斂性,達到預期目標。下圖是混凝土梁分析參數調整的情況,和對分析結果的影響,希望能拋磚引玉。 調整前 *Boundary,amplitude=Cyclic Load, 1, 1, -2000. *Output, field *Node Output U, 調整后 *Boundary,amplitude=Cyclic Load, 1, 1, -2000. *Controls, ANALYSIS=DISCONTINUOUS *Controls, reset *Controls, parameters=line search 5, , , , 0.15 *Controls, parameters=field, field=displacement 0.05, 0.05 *Output, field *Node Output U, 調整參數含義: ①最大線性搜索步數設為5(即使用擬牛頓法); ②線性搜索修正系數設為0.15; ③不平衡力與當前平衡力范數容許比調整為0.05; ④最大修正值與對應的增量值的容許比值調整為0.05; 結論:調整分析設置參數后模擬的終止加載力明顯增大。調整之前提前結束加載是因為節(jié)點不平衡力超出容許值引起的。但對于混凝土材料來講,應變積累導致突然的允許應力下降,極易引起節(jié)點不平衡力增加,導致分析進程結束。如果在允許范圍內提高節(jié)點不平衡力容許范圍,則可以明顯增加加載幅度,達到預定分析目標。
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abaqus 結果分析圖1
Abaqus沖壓-回彈過程仿真詳細教程,顯式分析到隱式分析結果傳遞方法 ¥99.9
沖壓回彈分析會涉及顯式求解器到隱式求解器之間的結果傳遞設置,這樣能夠將現實中的力學過程進行拆解,利用適當的求解器分析計算其對應擅長處理的的過程(動態(tài)過程、穩(wěn)定過程),從而使整個分析效率極大地提高。 圖1 沖壓示意圖(1/4模型) 如圖1所示,毛坯(藍色)位于夾具(綠色)和模具(黃色)之間,沖頭(紅色)以一定的速度沖擊毛坯,毛坯在壓力和模具約束作用下發(fā)生一定的變形(沖壓過程);隨后沖頭與夾具向上運動,卸載后的毛坯回彈并保留一定的永久變形(回彈過程),產品沖壓成型過程結束。 圖2 材料加、卸載的力學過程 材料加、卸載的過程中產生了彈性變形和塑性變形,分析時,通過Abaqus/Explicit分析其沖壓過程,再將分析結果作為初始狀態(tài)繼承給Abaqus/Standard進行回彈分析。由于對稱性,使用一個1/4模型解決這個問題,全部采用殼單元。
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Abaqus諧響應分析結果的輸出
對于諧響應分析分析結果需要查看結構在整個掃頻區(qū)間內的響應情況,例如:位移、應力、應變等。因此需要繪制整個頻率區(qū)間結構的響應曲線,方法如下。 進入后處理模塊,選擇Creat XY date 如下圖所示: 如上圖2-4所示在Creat XY Date可以指定曲線縱坐標的變量,可以是加位移、應力、加速度、速度等,還可以定義繪制指定的分析步或頻率的結果,最后選擇節(jié)點,點擊Polt即可繪制該點相應變量的曲線,如圖2-5所示。在利用Abaqus進行諧響應分析時,需要注意以下幾點: ①對于需要利用模態(tài)進行多次諧響應分析的問題,可以使用重啟動,只需進行一次模態(tài)分析,其它分析可在模態(tài)分析的基礎上進行,可大大的減少計算成本。 ②在利用模態(tài)疊加法進行諧響應分析時,模態(tài)頻率一定要將諧載荷的頻率段包含在內,即,要包含掃頻區(qū)間。與此同時,模態(tài)三個方向的有效質量要達到90%。 ③在利用模態(tài)疊加法進行諧響應分析時,若結構的模態(tài)頻率間隔較小,在諧響應分析步中,在滿足計算要求的情況下,盡可能較小的定義特征頻率間的頻率點數與偏置。
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abaqus的三維和軸對稱模型分析結果差異
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果, 在動力分析時軸對稱結果非常不可靠,與現場實測相差10倍, 而三維比較接近現場實測結果。 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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 技術鄰推薦: Hypermesh精典問答 (經典加精品) 技術鄰學院:abaqus復合材料與cohesive教學視頻發(fā)布 Abaqus 二維hashin失效模型案例(附inp)
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Abaqus動態(tài)分析中,如何快速查看整個響應過程中場輸出結果的最值 ¥9.9
<p>需求:動態(tài)分析(基于模態(tài)的瞬態(tài)動態(tài)響應分析、顯示動態(tài)分析等)中結果的響應也是一個動態(tài)的過程,不確定哪個時刻的結果是最大值或者最小值,或者說想知道整個響應過程中的最大值、最小值是多少。結果輸出中是不會直接輸出的,只能看到每幀場輸出中的最值,又不可能自己逐幀場輸出結果里去看,然后找到所有幀中的最值,那么Abaqus軟件內如何實現呢?</p><p><br></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(25, 27, 31);">原創(chuàng)聲明:未經本人同意,禁止抄襲、二次創(chuàng)作及轉載!</span></p>
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利用odb結果 使用fesafe進行疲勞分析的基本操作流程 ¥29
基于abaqus分析結果odb文件,采用截圖+文字說明的方式介紹fe-safe進行疲勞計算的操作流程。
Abaqus與Dyna電池包沖擊分析結果對比 ¥20
對比二:不同求解器的結果對比 位移結果動畫 計算結果 能量曲線對比 Dyna能量曲線 Abaqus能量曲線 為了更好的解讀計算結果,我們先查看鈑金件的材料曲線 塑性段材料曲線 由計算結果可知: 1. Dyna中減縮積分單元類型2和全積分單元16結果相差較大。16號單元加上沙漏類型8可以很好的處理單元扭曲變形的問題;2號單元由于采用面內單點積分,計算速度很快,對于大變形問題的計算最穩(wěn)定,但對于單元扭曲變形非常敏感,計算精度相對較差。所以推薦使用單元類型16,這也是各主機廠通常使用的單元類型。 2. Abaqus減縮積分S4R和全積分S4位移結果基本完全一致,單元應力應變結果相近(減縮積分應力應變偏小),而全積分S4外推到節(jié)點的應力應變值差異很大,而且外推后應力應變不再滿足材料本構關系(應力340MPa對應的塑性應變?yōu)?%)。所以推薦使用整體S4R+局部關心區(qū)域S4的方式進行建模,這樣可以兼顧計算速度和計算精度,當然結果處理不要用外推到節(jié)點的應力應變。 3. Dyna中16號單元與Abaqus中S4的應力應變結果相近,誤差最大的反而是位移。能量曲線趨勢一致,但數值上相差較大,可能是由于各自的接觸算法和單元理論假定的不同導致。 歡迎關注微信公眾號:共享CAE 付費內容為相應計算文件,包含完整的電池包模型,Dyna和abaqus帶損傷的材料韌性斷裂失效設置,abaqus explicit通用接觸防止接觸厚度自動減小的設置,及其他常規(guī)的電池包沖擊分析設置,供大家學習。
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ABAQUS動態(tài)分析中的能量平衡、沙漏及結果評估
ABAQUS動態(tài)分析中的能量平衡、沙漏及結果評估
abaqus 結果分析圖2
Abaqus分析關于結果中溫度的后處理二次開發(fā) ¥5
abaqus中,進行熱分析的時候,經常要對得到的溫度結果進行處理。如下圖所示: 我們要對這個面上的溫度數據,進行處理,比如: (1)我要找出這個面上溫度符合某一條件的區(qū)域。 (2)我要找出某一時刻,這一面上所有節(jié)點溫度的平均值。 要解決以上兩個問題,最好的辦法就是用python對ABAQUS的ODB文件進行訪問處理。用python來處理ODB文件中的歷史輸出數據。我寫了一個函數,用以解決以上兩個方面的問題。大家可以從代碼得到啟發(fā),思考如何對abaqus的歷史輸出數據進行訪問。有相關ABAQUS二次開發(fā)方面的問題,我們可以探討探討。QQ:1917665644 具體代碼如下:
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考慮壩體-庫水相互作用的重力壩模態(tài)分析--對比分析ANSYS和ABAQUS重力壩流固耦合模態(tài)結果
ANSYS壩體-庫水有限元模型 ABAQUS壩體-庫水幾何模型及約束條件 (1)首先對比分析,ANSYS與ABAQUS混凝土重力壩空庫模態(tài)分析結果 (2)壩體-庫水流固耦合模型,模態(tài)分析結果對比 ANSYS與ABAQUS計算前12階模態(tài)對比分析結果 階數 ABA滿庫自振頻率/Hz ANS滿庫自振頻率/Hz ANSYS-ABAQUS誤差百分比 1 5.5487 5.5717 0.004145115 2 6.7567 6.7702 0.001998017 3 9.5858 9.6043 0.001929938 4 13.922 14.013 0.006536417 5 16.358 16.42 0.003790194 6 17.76 17.786 0.001463964 7 19.648 19.741 0.004733306 8
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#abaqus/explicit顯示分析中幾種速度的定義方式及結果對比(附文件)
*********************************************** 一個簡單的例子結果對比: *********************************************** ABAQUS斷裂模擬收徒 ,保證快速學會各種ABAQUS斷裂模擬方法 1200/人(將享有各種插件以及程序,價值3000+、專門定制視頻、全程親自教學、各種模型調試及解答問題等等,傾囊相教) explicit.rar 看完不要忘記點拇指、
ABAQUS/CAE中實現引入standard的結果到explicit分析步之方式
實現在ABAQUS/CAE中引入standard的結果到explicit分析步之方式,(使用方式並不限於standard import explicit,僅以此例子作說明) 在standard分析步中考慮重力,import至explicit分析步後施予rigid body一旋轉速度.(純?yōu)槔邮竟?沒有任何物理意義) 內容包含了在import中使用rigid body, connector, reference point, tie及coupling constraint的技巧. 附上6.8.1 CAE文件.
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