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登錄abaqus瞬態(tài)計算
關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-02-27
abaqus瞬態(tài)計算的視頻教程
基于workbench熱固耦合瞬態(tài)動力學(xué)疲勞計算
采用 workbench transient thermal 和transient structural模塊,編寫雨流載荷譜,導(dǎo)入到疲勞分析模塊,完成熱載荷(溫度函數(shù)、對流、輻射、熱流)和結(jié)構(gòu)約束與載荷(tabular data)的加載,解釋疲勞的設(shè)置方法和設(shè)置原因,完成疲勞的計算。
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ABAQUS-茶壺的熱穩(wěn)態(tài)及瞬態(tài)分析
此案例是基于ABAQUS進(jìn)行的純熱學(xué)分析,采用熱學(xué)單元DC3D10,tet單元形狀。采用兩個分析步,第一個是穩(wěn)態(tài)分析,得出茶壺的穩(wěn)態(tài)溫度場分布;第二個分析步是瞬態(tài)分析步,時長600s,茶壺在600s內(nèi)的冷卻情況,冷卻方式涉及熱傳導(dǎo),對流,輻射,輸出溫度場分布和熱流量云圖。
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abaqus瞬態(tài)計算的實例教程
本案例利用Fluent中的滑移網(wǎng)格模型(RBM),對螺旋槳敞水水動力性能問題進(jìn)行了瞬態(tài)仿真計算。該案例僅對4119槳的瞬態(tài)計算進(jìn)行了簡單演示,其余的旋轉(zhuǎn)機(jī)械的仿真設(shè)置與本案例基本一致,可按照該案例進(jìn)行相關(guān)設(shè)置。
本文僅計算了進(jìn)速系數(shù)為0.4的工況,計算結(jié)果與相關(guān)實驗較為接近。
與Fluent MRF 旋轉(zhuǎn)機(jī)械(一)的結(jié)果相比,瞬態(tài)計算結(jié)果與實驗值更為接近。
1 workbench 設(shè)置
1.1 選擇流體流動(帶有Fluent 網(wǎng)格劃分功能的Fluent)和流體流動(Fluent)
由于用的版本較老,因此無法通過一個fluent建立interface,此處為了利用fluent meshing劃分網(wǎng)格,采用了三個fluent模塊。分別進(jìn)行外部流場網(wǎng)格劃分、內(nèi)部流場網(wǎng)格劃分和流場計算。
2 SCDM 設(shè)置
2.1 導(dǎo)入幾何
左邊為入口,右邊為出口。
下圖為外部流場幾何圖。
下圖為內(nèi)部流場幾何圖。
3 FLUENT MESHING設(shè)置
采用了Fluent meshing進(jìn)行前處理,采用多面體的方法對體網(wǎng)格進(jìn)行劃分。由于穩(wěn)態(tài)計算結(jié)果比較可信,此處選擇了相同的劃分的方式與尺寸。
4 FLUENT 設(shè)置
4.1 General設(shè)置與網(wǎng)格導(dǎo)入
首先將保存的外部流場網(wǎng)格導(dǎo)入。然后通過附加case文件的方式,將內(nèi)部流場網(wǎng)格導(dǎo)入。
由于是瞬態(tài)求解問題,此處設(shè)置為瞬態(tài)態(tài)計算模式。
4.2 滑移條件設(shè)置
其他的條件設(shè)置與Fluent MRF 旋轉(zhuǎn)機(jī)械(一)一致,因此相同的設(shè)置不再闡述,僅有內(nèi)部流場網(wǎng)格部分不一致。因此對內(nèi)部流場網(wǎng)格進(jìn)行了重新設(shè)置。
4.3 計算設(shè)置
進(jìn)行初始化,以0.0001s的時間步長進(jìn)行計算。
開啟阻力監(jiān)測,本案例阻力尚未達(dá)到穩(wěn)定,但已經(jīng)超過274N。推力仿真表現(xiàn)已優(yōu)于MRF的計算結(jié)果。
展開 偽瞬態(tài)作用</strong></p><p> </p><p><br></p><p>為什么要使用偽瞬態(tài)的算法?偽瞬態(tài)的作用實際上是增加收斂性的,當(dāng)你的穩(wěn)態(tài)計算收斂性不好時,可以將穩(wěn)態(tài)計算更改為偽瞬態(tài)計算,收斂性會增強(qiáng)。</p><p><br></p><p>當(dāng)然還可以通過前面所說的降低松弛因子的方式來增強(qiáng)收斂性。</p><p> <img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8tJMdLVYZyicQWyfWYsh1PFR1SIK7PZ1OCzyr0lAiby5CoIPzA1zY6JXOj2wgdTiapmQxV27Tkp5ARfACCfSDeFIw/640?wx_fmt=jpeg" width="100%"> </p><p><br></p><p>但是,偽瞬態(tài)并不是真正的瞬態(tài),它雖然會出現(xiàn)時間步長這種概念,但是在每個時間步長并不收斂,而只是最終的計算結(jié)果收斂,因此當(dāng)計算只考慮穩(wěn)態(tài)結(jié)果時可以使用偽瞬態(tài)算法,而如果考慮某時刻的結(jié)果,則必須使用瞬態(tài)算法。</p><p> <img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8tJMdLVYZyicQWyfWYsh1PFR1SIK7PZ1OT8uDAu5DSBfPSFVsSzuPY7mznSNZWCicSR3I6GGd5qE1XN7Wiaw5a3CA/640?wx_fmt=jpeg" width="100%"> </p><p><br></p><p><br></p><p><strong>1. 使用條件</strong></p><p> </p><p>對于穩(wěn)態(tài)計算,當(dāng)使用基于壓力的耦合求解器coupled或基于密度的隱式求解器Implicit時,可以選擇偽瞬態(tài)的方式求解計算。
展開 序號
符號
示意
Card image
示意
數(shù)值
單位
1
E
Young’s modulus
MAT1
楊氏模量
210000
MPa
2
NU
Poisson’s ratio
泊松比
0.3
/
3
RHO
Material density
密度
7.85*10^-9
t/mm^3
4
A
Thermal expansion coefficient
線膨脹系數(shù)
1*10^-5
/℃
5
K
Thermal conductivity
MAT4
導(dǎo)熱系數(shù)
73
mW/(mm·℃)
6
H
Heat transfer coefficient
傳熱系數(shù)
0.040
mW/(mm^2·℃)
展開 請教各位:
我按照阿偉老師視頻的教程做瞬態(tài)振動響應(yīng):結(jié)果出現(xiàn)以下錯誤:
Failed to export to LMS Sysnoise database.
有沒有哪位同仁有遇到過類似的問題呢?求解
這種熱流體系統(tǒng)的計算流體動力學(xué)(CFD)分析的準(zhǔn)確性取決于計算方法的選擇。該文章介紹了使用商用Simerics MP+軟件對離心泵進(jìn)行CFD分析的兩種不同方法:瞬態(tài)(即動網(wǎng)格)方法和MRF方法。此外,還將使用車輛冷卻液液壓系統(tǒng)CFD模擬獲得的流量和壓降數(shù)據(jù)與臺架試驗數(shù)據(jù)的結(jié)果進(jìn)行了比較。瞬態(tài)方法計算了泵葉片的真實運動,得到了葉片幾何瞬時位置下的瞬時流量解。在MRF方法中,靜止區(qū)的流量控制方程在絕對/慣性坐標(biāo)系中求解,而運動區(qū)的流量在相對/非慣性坐標(biāo)系中求解。該研究針對泵曲線上的監(jiān)測點,對獨立離心泵的瞬態(tài)和MRF 模擬結(jié)果進(jìn)行了比較,并與獨立泵試驗進(jìn)行了比較。
本文展示內(nèi)容源自Simerics公司與福特汽車公司在SAE International上發(fā)布的文章,主要介紹Simerics India基于專業(yè)的CFD軟件Simerics MP+針對控制車輛冷卻液液壓系統(tǒng)的離心泵的瞬態(tài)模擬方法與MRF模擬方法的準(zhǔn)確性比較。
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abaqus瞬態(tài)計算的相關(guān)專題、標(biāo)簽、搜索
abaqus瞬態(tài)計算的最新內(nèi)容
<p>因為要仿真混凝土破壞實驗,考慮用abaqus里面的CDP模型,查閱了相關(guān)資料進(jìn)行了理論總結(jié),并根據(jù)理論編寫計算程序。</p><p>ABAQUS中CDP 模型中采用的是混凝土在單軸受力狀態(tài)下的應(yīng)力和非彈性應(yīng)變,非彈性應(yīng)變根據(jù)混凝土的單軸應(yīng)力-應(yīng)變曲線換算。</p><p>根據(jù)GB50010-2010混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范,混凝土單軸應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系如圖:</p><p><img src="https://img.jishulink.com
本案例利用Fluent中的滑移網(wǎng)格模型(RBM),對螺旋槳敞水水動力性能問題進(jìn)行了瞬態(tài)仿真計算。該案例僅對4119槳的瞬態(tài)計算進(jìn)行了簡單演示,其余的旋轉(zhuǎn)機(jī)械的仿真設(shè)置與本案例基本一致,可按照該案例進(jìn)行相關(guān)設(shè)置。
本文僅計算了進(jìn)速系數(shù)為0.4的工況,計算結(jié)果與相關(guān)實驗較為接近。
與Fluent MRF 旋轉(zhuǎn)機(jī)械(一)的結(jié)果相比,瞬態(tài)計算結(jié)果與實驗值更為接近。
1 workbench 設(shè)置
1.1
聲明:貼主目前正在學(xué)習(xí)ABAQUS,對UMAT有一點淺淺的了解,若有不對的地方,請理性留言討論。
貼主的ABAQUS模型即使使用工作站,一運行也好幾天,苦惱不已,因此萌生了探討影響計算速度的相關(guān)因素的想法。
首先影響ABAQUS運行速度的最主要因素是模型的復(fù)雜程度,但往往模型是不易更改的,因此本文不做討論,而著重討論容易更改的部分,進(jìn)而提高ABAQUS的運行效率。以下對計算效率的討論均使用了使用
最近在開展分析時遇到錯誤如下:MAXIMUM SIZE OF STATIC WORKSPACE HAS BEEN EXCEEDED. CURRENT WORKSPACE SIZE IS 16384.00 MB. THE SIZE OF THE WORKSPACE CAN BE INCREASED USING THE SYSTEM ENVIRONMENT VARIABLE ABA_SINT_CAP.
<p class="ql-align-justify">abaqus中周期性邊界條件的施加一般通過方程約束,手動設(shè)置不僅繁瑣而且很容易出錯。根據(jù)文獻(xiàn)《Unit cells for micromechanical analyses of particle-reinforced composites》中簡單立方體胞元周期性邊界條件的施加方法,開發(fā)Python腳本,可以根據(jù)用戶提供的三維數(shù)組創(chuàng)建網(wǎng)格
0 引言
在現(xiàn)代海戰(zhàn)中,水下爆炸是一種用以擊沉敵艦的至關(guān)重要的戰(zhàn)術(shù)手段。各個海洋強(qiáng)國都極為重視對船舶在水下爆炸的損傷機(jī)制進(jìn)行研究,但政府主導(dǎo)的一些實船研究通常并未公開發(fā)表。對于個人研究者來說,要進(jìn)行實船水下爆炸研究存在著巨大的困難,因此一種普遍的做法是采用簡化船體梁結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究。在正式進(jìn)行水下爆炸實驗之前,通過模態(tài)分析的方法來考察所設(shè)計的簡化船體梁結(jié)構(gòu)的合理性具有重要意義。
本文參考了
概述:采用UEL接口二次開發(fā)實現(xiàn)八節(jié)點單元,考慮BBAR修正,避免體積自鎖,對標(biāo)ABAQUS自帶的C3D8單元,計算的剛度矩陣、質(zhì)量矩陣和阻尼矩陣均與ABAQUS保持一致。并且采用UMAT子程序進(jìn)行應(yīng)力和應(yīng)變數(shù)據(jù)的可視化,計算的應(yīng)力應(yīng)變數(shù)據(jù)同樣與ABAQUS保持一致,可視化效果同ABAQUS。以方塊的受動力簡諧荷載為例,采用上述程序,應(yīng)用動力隱式計算分析步,最終計算的位移、應(yīng)變等時程曲線均與ABAQUS
概述:以Koyna混凝土壩為對象進(jìn)行地震響應(yīng)計算。將自編的八節(jié)點UEL和二十節(jié)點UEL應(yīng)用到計算中。分別進(jìn)行了混凝土壩模態(tài)計算和地震時程計算。
其中,在模態(tài)計算中共設(shè)置四種計算工況,分別為:ABAQUS-C3D8、UEL-C3D8、ABAQUS-C3D20、UEL-C3D20。
在地震時程計算中設(shè)置兩種計算工況,分別為:ABAQUS-C3D8、UEL-C3D8。
計算結(jié)果表明,自編UEL與ABAQUS
前言
你在工作站上批量算模型的時候是否會頻頻去檢查計算進(jìn)度?
你是否有過信心滿滿提交計算作業(yè),結(jié)果過段時間回來看第一步就不收斂?
你在趕ddl時是不是有著“人可以休息,電腦不可以休息”的心態(tài)?
如果您曾遇到過以上的煩惱,
TaskReminder_v1.0或許可以幫助你更加高效地進(jìn)行計算任務(wù)。
軟件用途
監(jiān)測程序運行情況,在程序完成或中斷時本軟件會通過郵件發(fā)送提醒
***ERROR: An error occurred during a write access to XX.0 file.
Check the disk space on your system.
報錯原因:之前計算時候因為磁盤滿或者斷電等原因而中斷了程序
解決辦法:找到占用內(nèi)存的臨時文件并且刪除。
操作步驟:
1. --查找大于300M的文件 find . -
