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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-02-27
abaqus自轉教程的視頻教程
abaqus中用周期幅值方法(Periodic)實現剛體(可變形體)的自轉+公轉
本課程講述了abaqus載荷幅值中周期幅值的方法,以剛體的自轉+公轉step by step 講解
¥10 39分鐘 1322播放
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ABAQUS使用降溫法施加鋼絞線、鋼筋預應力及軸力輸出模擬注意事項視頻教程(詳細教程)
本期視頻為 ABAQUS ABAQUS使用降溫法施加鋼絞線、鋼筋預應力及軸力輸出模擬注意事項視頻教程 詳細教程,包括基礎內容講解,適合初學者 視頻課程包括9節 前 言 視頻內容及節點介紹 第一節 部件創建(注意細節) 第二節 材料屬性 (本構及單位問題) 第三節 裝配技巧及經驗分享 第四節 分析步及輸出軸力的定義和注意細節 第五節 相互作用的設置 第六節 預應力荷載及邊界條件設定注意細節
¥118 1小時30分鐘 1013播放
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abaqus自轉教程的實例教程
abaqus公轉帶動自轉,想輸出自轉轉速怎么做?
ABAQUS在進行仿真的時候,會使用到一些邊界條件,這些邊界條件中使用最多的是XYZ三個方向上的平動約束,使用平動位移約束第一個需要注意的是位移的數值與正負情況,再者就是顯示求解器與隱式求解器對位移結果的影響。
有時候我們還需要實現部件的轉動,那就要使用到XYZ的轉動自由度約束。但是如果是一個物體多方向轉動或者是多個物體轉動,設置不當往往會出現胡亂轉動的情況,尤其是公轉和自轉的混亂。
下邊使用三個實例來演示一下不同耦合點和邊界條件下公轉和自轉的區別。
首先繪制兩個長方體,如圖1所示,并設置三個參考點RP1、RP2與RP3,三個參考點的位置分別在左側長方體的左端中心位置、原點位置、左側立方體的重心位置。
圖1
第一種情況:如圖2所示,耦合左邊長方體至RP1,并設置約束住XYZ三個方向的平動自由度,設置約束住YZ方向的轉動自由度,設置繞X軸轉動-0.533rad。
圖2耦合設置與邊界條件
圖3 第一種結果
結果顯示左邊長方體沿著參考點RP1做順時針旋轉,體現為自轉。
第二種情況:如圖3所示,耦合左邊長方體至RP2,并設置約束住XYZ三個方向的平動自由度,設置約束住YZ方向的轉動自由度,設置繞X軸轉動-0.533rad。
圖4
圖5
結果顯示左邊立方體沿著參考點RP2做順時針旋轉,體現為繞右側長方體公轉。
第三種情況:如圖4所示,耦合左邊長方體至RP3,并設置約束住XYZ三個方向的平動自由度,設置約束住YZ方向的轉動自由度,設置繞X軸轉動-0.533rad。
圖6
圖7
結果顯示左邊立方體沿著參考點RP3做順時針旋轉,體現為繞中心自轉。
綜合以上三個例子,我們得出結論,設置繞X軸旋轉后,長方體實際的轉動軌跡為繞參考點旋轉,并不是繞著坐標系原點旋轉。
展開 上一篇實例練習001也是與公轉自轉相關的,其實主要的點還是在參考點的選擇上,所以舉例的時候是通過不同位置參考點體現公轉和自轉的區別的。文章發了之后呢,有幾位朋友私信我如何同時實現公轉和自轉,而不是單獨的自轉或者公轉。其實這個問題并不算難,但是在書籍或者網上很少能找到方法,下邊給大家詳細介紹下同時實現公轉和自轉是如何實現的。
圖1展示了同時公轉和自轉的效果:部件繞原點公轉一周,自轉兩周。
圖1
如圖2所示,首先繪制一個簡單的部件,賦予材料屬性后進行裝配。在部件的中心位置建立一個局部坐標系,注意局部坐標系的X軸方向與全局坐標系的Z軸方向相同。設置兩個參考點,RP1設置在全局坐標系的原點,RP2設置在局部坐標系的原點。
圖2
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展開 一、前言
前段時間研究了一下abaqus在Linux系統上的安裝,頭痛了許久。關鍵是要裝的電腦不能聯網,導致許多依賴包不能安裝,于是無法安裝。
這里主要介紹一下可聯網情況下abaqus2020的詳細安裝教程,配圖!畢竟也是受過這個苦,一點點琢磨出來的。
至于無網安裝會在我的其他文章中講述。
本文所選用的是centos7系統,abaqus2020版本。
二、安裝依賴包
在安裝軟件之前,需要安裝軟件需要的依賴包,我看許多文章提到的依賴包有csh、ksh、g++、lsb_core等等,但是通過我的實踐,主要安裝lsb就可以了。
無網安裝的重點就是怎樣在沒有網絡的情況下安裝lsb依賴包!這里就不敘述了。
安裝依賴包的代碼為:先切換到管理員賬戶,再運行yum install +依賴包名稱
su #輸入密碼切換到管理員權限
yum install lsb #安裝依賴包
如下圖所示:
運行代碼后如下如所示,一直輸入y即可
到這里,依賴包已經安裝完畢。我們檢驗一下是否安裝成功,輸入
lsb_release -a
Centos代表你的系統,我的系統版本就是centos7.9
接下來正式開始安裝abaqus
三、abaqus安裝
1.掛載光盤文件
一般來說,abaqus安裝包都是以光盤映像文件iso形式,首先我們先將它掛載,然后才能對里面的文件進行操作。
展開 ABAQUS專題培訓,教程如下

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作為一個從 Abaqus 小白一路摸爬滾打過來的工程師,今天必須給大家分享一個被 90% 的人忽略的官方學習資源 ——
Abaqus 自帶的 Getting Started 案例庫。
一、入口:藏在插件里的寶藏
很多人用了幾年 Abaqus,都沒注意到這個入口:
Plug-ins →
Abaqus →
Getting Started
點擊之后
Abaqus焊接仿真教程8個月前
!!!!代碼文件。中文字幕!!
abaqus屈曲模態分析教程詳解
視頻下方附帶工程文件inp,大家可以自行下載學習參考
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Job-1.inp
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本文參考了十篇左右文章,基于Abaqus/Explicit,建立了復合材料漸進損傷本構模型并編寫了VUMAT子程序,包括彈性階段、基于應力的三維HASHIN初始損傷準則、線性損傷演化。計算流程如下圖所示。
圖1 整體計算流程
材料模型
1.1 彈性階段
其中, (i,j=1,2,3)為應力分量, (i,j=1,2,3) 為應變分量,Eii (i=1,2,3) 為拉伸模量
本文將詳細介紹基于Ansys APDL/GUI/Workbench全平臺的Simpack車輛-柔性軌道聯合仿真相關知識。
01Simpack車輛-柔性軌道聯合仿真詳情介紹
本教程主要針對廣大Ansys 用戶量身定制,無論是對Workbench,還是經典GUI界面,甚至APDL感興趣的用戶,均適用。
涵蓋的詳細知識點如下所示:
Ansys中彈性體文件的建立過程
APDL
Abaqus二次開發介紹
Abaqus提供了兩種二次開發的接口:?子程序接口(?user subroutine)?和腳本接口(?Abaqus scripting interface)?。?
子程序接口允許用戶自定義材料本構關系、?接觸算法等,?通過編寫特定的用戶子程序來擴展Abaqus的功能。?這種接口通常用于實現復雜的材料模型和高級分析技術。?
腳本接口基于Python語言,?通過編寫腳本來實現模型的創建
Abaqus本身提供了豐富的函數庫,可以直接調用,也可以通過Python語言開發。另外還有Abaqus提供了很多的函數接口,是可以直接調用的,但是這些接口很復雜,初學者通常會不知道從哪里入手,但是如果在仿真中用Python編寫一些簡單的程序就非常方便了。
本文將介紹Abaqus Python二次開發中的命令行界面、幾何建模界面、常用的函數接口、示例程序和注意事項。
01「GUI:命令行界面
模型預覽
本案例為Abaqus內建立的包括多面體骨料、端鉤纖維、長方體砂漿基體在內的三相纖維混凝土細觀模型。本案例僅提供一種端鉤纖維混凝土的參數化建模方案,生成Abaqus三維纖維混凝土幾何模型,并未涉及材料屬性、分析步、載荷等有限元模擬內容。
建模教程
1.采用CAD多面體骨料及端鉤纖維3D插件設置模型參數,在AutoCAD內建立端鉤纖維及混凝土骨料模型
