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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-02-27
abaqus批量切割實體的視頻教程
跟著實戰案例一起學ABAQUS-Python二次開發(案例視頻持續更新)
目前的案例共有9個,后面會持續增加: 案例1:批量切割功能 案例2:批量建立線特征(彈簧)功能 案例3:輸出力矩功能 案例4:輸出指定節點的編號、坐標和位移 案例5:輸出每一幀節點、積分點的位移和塑性應變 案例6:ODB新建云圖 案例7:梁單元結構參數化建模 案例8:刪除失效的Cohesive單元 案例9:沖壓桿件的壁厚和波形幅值輸出
免費 4小時31分鐘 1176播放
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ABAQUS Python二次開發第三季(超級后處理篇)
Python提取由四面體單元構成幾何體的單元內外表面(也可以限定某范圍進行提?。?,并自動對實體空腔內表面建立Set,并重構空腔內表面為part 。 5. Python制作ABAQUS簡單插件,包含開發制作插件系統知識:基礎操作、鏈接關鍵字的代碼、函數調用、插件界面工具欄操作技巧。 6.
¥200 7小時33分鐘 3105播放
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ABAQUS子結構和子模型綜合網課(結構多尺度)
含孔子結構實例模型創建分析、子結構與整體結構接觸面設置(實體任意空腔內表面建立set)、子結構與整體結構odb合并、以及子結構模型與整體結構模型計算結果對比驗證;? 4. 軸對稱螺栓板子結構實例建模分析演示;? 5. 從整體模型切割創建子模型、子模型施加位移邊界條件、子模型施加力邊界條件;? 6. 平板子模型實例驗證,包括施加位移邊界條件、力邊界條件(慣性釋放)。? 7.
¥200 6小時30分鐘 3458播放
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abaqus批量切割實體的最新內容
「命令終端」應用場景:
① 自動化和批處理
對于需要重復執行的仿真任務或涉及大量文件處理的場景,命令終端的腳本編寫和執行功能,能夠實現自動化批量操作,極大地節省了人力和時間成本。
② 深度資源調用
命令終端賦予用戶對平臺資源的全方位訪問權限。
:Solid→Fillet
實體掏空:Solid→Thicken
參照軸線/面:Reference Geo(定位/切割用)
參照面是無限大的
由點生成線單元
方法一:
方法二:
</p><p class="ql-align-justify"><strong>腳本化與自動化</strong></p><p>提供穩定的腳本接口(Python 優先),用于批量建模、網格化、邊界條件設置、求解任務管理與結果導出。支持模板化項目、參數化腳本、工作流記錄,便于可重復性和可追溯性。
【注】本文進行實體模型較為復雜,文中并未展示完全相關的技巧設置,例如單元切割、溫度公式的具體設置等。針對不同表面所設置的公式都不盡相同,需要通過計算和經驗結合確定。
處理實體網格時,這個邏輯同樣適用。比如需要預留螺栓預緊力的平面,直接把四面體網格當幾何切出平面,切開后內部網格會自動修復;想把六面體網格的內層單獨切出來,也能按幾何切割的思路操作,不用再逐排選擇網格。甚至傳統上只能用幾何軟件做的布爾運算,現在基于網格也能實現,比如在無孔的耳片網格上 “挖孔”,直接用網格布爾操作就能完成。
處理實體網格時,這個邏輯同樣適用。比如需要預留螺栓預緊力的平面,直接把四面體網格當幾何切出平面,切開后內部網格會自動修復;想把六面體網格的內層單獨切出來,也能按幾何切割的思路操作,不用再逐排選擇網格。甚至傳統上只能用幾何軟件做的布爾運算,現在基于網格也能實現,比如在無孔的耳片網格上 “挖孔”,直接用網格布爾操作就能完成。
</em></p><p class="ql-align-center"><strong>結語</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">接觸分析是ABAQUS處理非線性問題的優勢,也是同學頭疼的問題,而接觸面的選取是解決好這問題所需要面對的第一關。喵星人通過一個特殊案例講解了復雜結構的接觸面批量設置步驟。希望喵星人的技巧對您所有幫助!
SimSolid 主要是通過設置部件之間的間隙和穿透容差實現裝配體的連接,可實現焊點/焊縫的批量連接,同時新版本增加了多種虛擬連接(襯套、接頭、銷等), 其對底盤系統或者工程系統的連接有很好的效果。
3.2 確定論證方案
本案例選取汽車底盤控制臂和后保險杠作為研究對象,進行分析精度和工作效率的可行性論證,并與廣泛應用的有限元軟件 Abaqus 進行了對比。
SimSolid 主要是通過設置部件之間的間隙和穿透容差實現裝配體的連接,可實現焊點/焊縫的批量連接,同時新版本增加了多種虛擬連接(襯套、接頭、銷等), 其對底盤系統或者工程系統的連接有很好的效果。
3.2 確定論證方案
本案例選取汽車底盤控制臂和后保險杠作為研究對象,進行分析精度和工作效率的可行性論證,并與廣泛應用的有限元軟件 Abaqus 進行了對比。
總結
SimLab 是一個簡單易上手的工具,尤為適合實體四面體網格劃分——其易用的幾何簡化工具,高效的四面體網格劃分技術,流程清晰的跌落設置模版,以及與開源軟件 OpenRadioss 的無縫銜接——可以極大提升電子產品跌落仿真的效率,降低對工程師的時間精力占用,從而讓仿真團隊投身到更有意義的分析工作當中。