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abaqus軋制過(guò)程的案例

DEFORM能模擬軋制過(guò)程
板材軋制過(guò)程模擬,DEFORM能完成嗎?做過(guò)幾次,板材只擺動(dòng),不能咬入。請(qǐng)做過(guò)的多指教。
deform模擬環(huán)件軋制過(guò)程
論文在寫環(huán)件軋制仿真分析,大家能推薦一下用什么仿真軟件好么?deform里面有環(huán)件軋制的模塊是不是方便一點(diǎn),但我看文獻(xiàn)里用ABAQUS很多,因?yàn)閷?duì)仿真軟件不是那么了解,以前只是接觸過(guò)ANSYS所以有勞請(qǐng)各位高手指點(diǎn)一二,不甚感激,謝謝!
基于lammps的工件-軋輥組合模型軋制過(guò)程模擬
本文介紹如何從構(gòu)建工件-軋輥組合模型,然后在不同的溫度(中高溫(300k以上)、常溫(300k)和低溫(77k)模擬工件被軋制過(guò)程。 建立組合的模型的具體in文件如下: 1、首先,采用atomsk平臺(tái)建立FCC結(jié)構(gòu)的NiCrCo多晶結(jié)構(gòu)。
『分享』異步軋制過(guò)程的有限元模擬.pdf
異步軋制過(guò)程的有限元模擬.pdf 模具扇形角對(duì)機(jī)械擴(kuò)徑成形過(guò)程的影響.pdf 異步軋制過(guò)程的有限元模擬.pdf
abaqus軋制過(guò)程圖1
Ls-dyna作軋制過(guò)程的剛塑性分析和彈塑性分析
剛塑性有限元和彈塑性有限元分析方法不同,Ls-dyna作軋制過(guò)程的剛塑性分析和彈塑性分析時(shí),怎么設(shè)置才能分別作剛塑性分析和彈塑性分析,還是與所選擇的模型有關(guān)?Ls-dyna中只有彈塑性材料模型,沒(méi)有剛塑性材料模型? 初用Ls-dyna作軋制分析,若提問(wèn)有誤敬請(qǐng)諒解、指正,謝謝。
棒材切分軋制過(guò)程中三維彈塑性有限元模擬.pdf
棒材切分軋制過(guò)程中三維彈塑性有限元模擬.pdf
ABAQUS 棒料軋制分析案例 ¥10
本案例適合哪些人學(xué)習(xí): 1、學(xué)習(xí)型仿真工程師 2、理工科院校學(xué)生 你會(huì)得到什么: 1、掌握軋制分析各個(gè)部件的三維模型繪制 2、理解軋制的顯示動(dòng)力學(xué)分析步的建立 3、學(xué)習(xí)軋制接觸分析的相互關(guān)系的設(shè)置 4、了解顯示動(dòng)力學(xué)網(wǎng)格的劃分 5、學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)動(dòng)速度載荷的施加 6、學(xué)習(xí)結(jié)果后處理的查看與對(duì)比 案例介紹: 所使用軟件為ABAQUS2018. 案例介紹了使用ABAQUS進(jìn)行棒料軋制分析。 本案例提供了分析相關(guān)的分析文件。
金屬環(huán)形軋制Abaqus分析
利用Abaqus分析的金屬環(huán)形軋制,該demo模型、網(wǎng)格均簡(jiǎn)單化,導(dǎo)向輥的控制由于直接采用位移控制所以并非很準(zhǔn)確。該demo的主要目的是梳理一下金屬軋制過(guò)程有限元分析的要點(diǎn)和過(guò)程。 其中的一些點(diǎn)(例如質(zhì)量縮放因子、自適應(yīng)網(wǎng)格等方法或理論均可網(wǎng)上查閱以作更多的了解) 后續(xù)可能會(huì)抽時(shí)間利用vuamp子程序進(jìn)行導(dǎo)向輥的準(zhǔn)確控制,以得到更準(zhǔn)確的金屬軋制模擬結(jié)果。 利用Abaqus做金屬環(huán)形軋制的有限元分析,涉及的幾個(gè)點(diǎn)如下: (1)利用顯示動(dòng)力學(xué)分析 (2)軋輥當(dāng)做解析剛體,需建立參考點(diǎn)表示,同時(shí)需要給定質(zhì)量和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量; (3)金屬材料屬性需要定義塑性部分; (4)定義質(zhì)量縮放因子以幫助計(jì)算; (5)最好采用自適應(yīng)網(wǎng)格; (6)定義接觸時(shí)剛體為主面; (7)金屬環(huán)形軋制時(shí)通過(guò)位移約束給定邊界條件; (8)導(dǎo)向輥的邊界條件需要合理定義。 首先分別建立幾何模型,驅(qū)動(dòng)輥的模型如下所示: 變形體的模型如下: 芯輥和導(dǎo)向輥同樣。 接著定義材料模型,變形體定義密度、彈性模量、泊松比和塑性參數(shù),該次模型塑性參數(shù)如下: 三個(gè)解析剛體分別定義質(zhì)量和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,通過(guò)主菜單Special-Inertial定義,其中驅(qū)動(dòng)輥的參數(shù)設(shè)置如下: 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量可自己計(jì)算,常見(jiàn)模型轉(zhuǎn)動(dòng)慣量計(jì)算如下: 之后進(jìn)行模型裝配,裝配好的模型如下所示: 之后定義分析步,Dynamic,Explicit,同時(shí)設(shè)置質(zhì)量縮放因子,通過(guò)主菜單Other-ALE Adaptive Mesh Domain進(jìn)行自適應(yīng)網(wǎng)格的設(shè)置。 之后定義接觸,驅(qū)動(dòng)輥與變形體、芯輥與變形體之間為摩擦接觸,摩擦因子為0.15,接觸屬性包括切向和法向(法向硬接觸),芯輥和變形體之間采用無(wú)摩擦接觸。
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abaqus軋制 兩種方法 ALE與歐拉邊界 ¥10
1,拉格朗日模型 尺寸 20×4,R30 單位毫米 質(zhì)量縮放,加快分析速度; 2,ALE模型 建模過(guò)程基本一致 不同點(diǎn): 選取ALE區(qū)域,設(shè)置頻率 設(shè)置ALE網(wǎng)格約束,將歐拉邊界網(wǎng)格約束住,修改inp文件關(guān)鍵字:REGION TYPE=EULERIAN
基于ABAQUS軋制成形顯式動(dòng)力學(xué)分析 ¥5
求解: 1.求解器設(shè)定 (1)求解器采用顯式動(dòng)力算法:Dynamic,Explicit 多載荷步分析: Step1:軋板的送料(0.001s) Step2:軋板軋制成形(0.01s)其他保持默認(rèn) (2)設(shè)置場(chǎng)輸出和歷史輸出: 場(chǎng)輸出:step2的頻率調(diào)整為50(即一共輸出50幀),與隱式不同 歷史輸出:保持默認(rèn) 2.連接關(guān)系設(shè)定 接觸設(shè)置為通用接觸即軟件自行判定,也可設(shè)置為面-面接觸 接觸屬性:切向摩擦系數(shù)為0.3,法向?yàn)橛步佑| 約束:設(shè)置參考點(diǎn)并與軋輥設(shè)置為剛體約束 3.邊界條件設(shè)定 位移(約束):step1釋放軋輥的轉(zhuǎn)動(dòng)自由度,板料通過(guò)強(qiáng)制位移送入;step2中軋輥添加轉(zhuǎn)速,軋輥的位移釋放 載荷(載荷):step2對(duì)板料施加壓力(壓下量太大,僅靠摩擦?xí)蚧瑢?dǎo)致無(wú)法繼續(xù)軋制) 至此,求解過(guò)程結(jié)束。 本次模擬僅供參考,具體問(wèn)題需具體分析。 后處理: 應(yīng)力云圖 位移云圖 本次模擬并未進(jìn)行摩擦生熱的熱力耦合,需要的小伙伴可參考上期制動(dòng)盤熱力耦合分析帖子。
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Abaqus調(diào)用damask實(shí)現(xiàn)軋制變形中FCC,BCC織構(gòu)演化分析------案例六
Abaqus調(diào)用damask實(shí)現(xiàn)軋制變形中FCC,BCC織構(gòu)演化分析 案例實(shí)操一 1,使用abaqus建立20*20*20(mm)的立方塊 2,對(duì)立方塊進(jìn)行單元?jiǎng)澐止舶?000個(gè)單元 3,假設(shè)每個(gè)單元代表一個(gè)單獨(dú)的晶粒,通過(guò)腳本隨機(jī)賦予每個(gè)單元材料屬性 4,施加對(duì)應(yīng)的邊界提交(60%的下壓量) 5,提交與后處理材料數(shù)據(jù) 包含1000個(gè)晶粒的有限元模型 材料的初始取向分布 FCC軋制后的取向分布情況 BCC軋制后的取向分布情況
abaqus軋制過(guò)程圖2
使用abaqus中CEL方法模擬氣囊充氣過(guò)程 ¥49.9
<p>1、創(chuàng)建氣囊、歐拉計(jì)算域</p><p>氣囊使用3D殼建模,尺寸如下圖所示</p><div contenteditable="false" width="100%"> <figure class="figure-image" data-img="https://img.jishulink.com/202406/attachment/18be8edbcbbd498eac5dd4b4bd65b393.png" style="text-align: center"> <img src="https://img.jishulink.com/202406/attachment/18be8edbcbbd498eac5dd4b4bd65b393.png" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/202406/attachment/18be8edbcbbd498eac5dd4b4bd65b393.png?image_process=/format,webp/resize,w_400" data-pc-src="https://img.jishulink.com/202406/attachment/18be8edbcbbd498eac5dd4b4bd65b393.png?image_process=/format,webp/resize,w_760" data-initial-src="https://img.jishulink.com/202406/attachment/18be8edbcbbd498eac5dd4b4bd65b393.png"> </figure> </div><p>歐拉計(jì)算域尺寸為200*200*200mm</p><div contenteditable="false" width="100%">
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Abaqus的響應(yīng)譜分析 附Abaqus頻響分析完整過(guò)程下載
ABAQUS中,響應(yīng)譜分析是分為兩步完成的,第一步需要設(shè)置一個(gè)頻率提取分析步,提取結(jié)構(gòu)的前幾階固有頻率;在第二個(gè)分析步中設(shè)置響應(yīng)譜分析。 值得注意的是,譜分析的激勵(lì)是在step中加載的,不需要在load中進(jìn)行設(shè)置。 下載地址:Abaqus頻響分析完整過(guò)程
abaqus有限元分析過(guò)程ABAQUS有限元分析常見(jiàn)問(wèn)題解答下載
由位移求出應(yīng)變, 由應(yīng)變求出應(yīng)力 二、ABAQUS有限元分析過(guò)程有限元分析過(guò)程可以分為以下幾個(gè)階段 1.建模階段: 建模階段是根據(jù)結(jié)構(gòu)實(shí)際形狀和實(shí)際工況條件建立有限元分析的計(jì)算模型――有限元模型,從而為有限元數(shù)值計(jì)算提供必要的輸入數(shù)據(jù)。有限元建模的中心任務(wù)是結(jié)構(gòu)離散,即劃分網(wǎng)格。但是還是要處理許多與之相關(guān)的工作:如結(jié)構(gòu)形式處理、集合模型建立、單元特性定義、單元質(zhì)量檢查、編號(hào)順序以及模型邊界條件的定義等。 2.計(jì)算階段: 計(jì)算階段的任務(wù)是完成有限元方法有關(guān)的數(shù)值計(jì)算。由于這一步運(yùn)算量非常大,所以這部分工作由有限元分析軟件控制并在計(jì)算機(jī)上自動(dòng)完成 3.后處理階段: 它的任務(wù)是對(duì)計(jì)算輸出的結(jié)果驚醒必要的處理,并按一定方式顯示或打印出來(lái),以便對(duì)結(jié)構(gòu)性能的好壞或設(shè)計(jì)的合理性進(jìn)行評(píng)估,并作為相應(yīng)的改進(jìn)或優(yōu)化,這是驚醒結(jié)構(gòu)有限元分析的目的所在。 下列的功能模塊在ABAQUS/CAE操作整個(gè)過(guò)程中常常見(jiàn)到,這個(gè)表簡(jiǎn)明地描述了建立模型過(guò)程中要調(diào)用的每個(gè)功能模塊。 “Part(部件) 用戶在Part模塊里生成單個(gè)部件,可以直接在ABAQUS/CAE環(huán)境下用圖形工具生成部件的幾何形狀,也可以從其它的圖形軟件輸入部件。 Property(特性) 截面(Section)的定義包括了部件特性或部件區(qū)域類信息,如區(qū)域的相關(guān)材料定義和橫截面形狀信息。在Property模塊中,用戶生成截面和材料定義,并把它們賦于(Assign)部件。 Assembly(裝配件) 所生成的部件存在于自己的坐標(biāo)系里,獨(dú)立于模型中的其它部件。
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ABAQUS案例-ABAQUS中fluid cavity的應(yīng)用及流道腔(氣囊)充氣或充液過(guò)程模擬 ¥3
在工程應(yīng)用中,有時(shí)候會(huì)遇到流體與流體腔道的相互作用過(guò)程,例如輪胎充氣過(guò)程、熱的或冷的流體流過(guò)流體腔道等等,對(duì)于這類問(wèn)題,ABAQUS軟件提供了fluid cavity參數(shù)來(lái)模擬這一過(guò)程。本實(shí)例中(附件中的inp文件)展示了在ABAQUS中采用fluid cavity參數(shù)來(lái)模擬流體(氣體或液體)與流體腔的相互作用過(guò)程,并分析流體腔的應(yīng)力分布和位移分布。本實(shí)例可以拓展到任意材料的流體腔,比如模擬輪胎充氣過(guò)程