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屈曲約束支撐在Perform-3D中的模擬
03
實驗對比
參考東南大學(xué) 吳京教授 課題組的國標Q235鋼屈曲約束支撐低周疲勞試驗研究相關(guān)數(shù)據(jù),進行了數(shù)值模擬驗證??梢园l(fā)現(xiàn)Perform3d的模擬結(jié)果與試驗結(jié)果吻合較好。
圖5 實驗與模擬數(shù)據(jù)對比
原創(chuàng) 2016-11-05 沈榕
更多案例,請關(guān)注公眾號:SimC結(jié)構(gòu)工作室
有限元理論基礎(chǔ)及Abaqus內(nèi)部實現(xiàn)方式研究系列47:約束關(guān)系(3)-船舶規(guī)范約束導(dǎo)致的Max Ratio問題
有限元中的約束很多場景大家用的是邊界中的簡支、固支等約束,但從更廣泛的角度上講,只要表示一個節(jié)點的某個自由度依賴于其它的節(jié)點自由度或者取某個特定值,就可以稱為約束關(guān)系。只不過對固支、簡支等直接自由度=0,在有限元中直接減縮剛度陣就行,很容易求,但對節(jié)點自由度相互依賴的約束關(guān)系就比較復(fù)雜了。約束關(guān)系主要有兩類。
(1) 一類是MPC點之間的約束。Nastran的MPC的靈活度要遠遠超過Abaqus,Nastran的主節(jié)點可以選擇123自由度,也可以對每個從節(jié)點設(shè)置不同的自由度,還能主節(jié)點和從節(jié)點互相包含,Abaqus更多的是只負責80%的常用應(yīng)用場景,復(fù)雜功能讓你編子程序,但事實上一線仿真工程師又有多少人愿意編子程序呢?這種做法導(dǎo)致雖然Abaqus無論從用戶體驗、非線性還是商業(yè)化都比Nastran好很多,但很多線性的工程復(fù)雜問題還是沒法替代Nastran。
(2) 另一類是Contact、Tie等的面之間的約束關(guān)系。在這方面Abaqus要明顯強于Nastran了。
我們將用統(tǒng)一的公式來求解這兩類關(guān)系,同時也從軟件實現(xiàn)層面說明一下針對這兩類情況的各自差異。分幾篇文章來介紹約束關(guān)系,本篇是約束關(guān)系(3)- 船舶規(guī)范約束導(dǎo)致的Max Ratio問題,這是我們碰到的1個實際的工程問題,當自主CAE軟件往外推廣時,只要用,就會有各式各樣的問題,最基本也是最重要的一條是自主CAE軟件算出來的結(jié)果只要不符合預(yù)期或者商軟的結(jié)果,就必須要你解釋why?不會有人覺得商軟或者建模等等有問題,無一例外都默認是自主軟件的錯。不過這也正常,一開始商軟推廣也是這么過來的,就是現(xiàn)在,如果商軟客戶提出問題,一般商軟技術(shù)支持的響應(yīng)速度也是必須要在24個小時內(nèi)回復(fù)。
展開 ABAQUS與MidasCivil 在屈曲分析的對比
<a href="/major/ABAQUS與Midas Civil 在屈曲分析的對比
[摘耍]本文是基于Abaqus和Midas Civil采用梁單元,對實腹矩形截面構(gòu)件在軸心受壓情況下發(fā)生彎曲失穩(wěn)的線性屈曲分析。通過考慮材料線性得出構(gòu)件發(fā)生彎曲失穩(wěn)的特征值。通過保持構(gòu)件的截面、長度和荷載不變,只改變邊界條件,進而實現(xiàn)得到不同邊界條件彎曲失穩(wěn)的特征值,用兩種仿真軟件進行比較,供計算屈曲的參考。
[關(guān)鍵詞] 特征值 屈曲
1、 計算機配置情況
2、 計算時間
第一種工況
第二種工況
3、 模型參數(shù):
構(gòu)件尺寸(單位:mm):
1500×1000×250
材料屬性:
彈性模量:1.0×10-2tonf/mm
荷載:
軸向載荷集中荷載1tonf,不考慮材料自重。
展開 Abaqus 非線性屈曲分析方法 附ABAQUS分析手冊分析卷下載
當然,對于方筒這類實際上是通過顯示方法實現(xiàn)的,更準確的講是動力屈曲分析,所以我們還得判斷動能、塑形耗散等能量參數(shù),才能使結(jié)果更加準確。
下載地址:ABAQUS分析手冊分析卷

abaqus非線性屈曲
線性屈曲分析
*buckle
用于估計最大臨界載荷和屈曲模態(tài),無法查看屈曲后狀態(tài)??捎米饕肴毕莸闹暗挠嬎惴治霾?,需要加載荷;屈曲特征值與載荷相乘就是屈曲載荷。主要用于缺陷不敏感結(jié)構(gòu)。
非線性屈曲分析
*static, riks
用于計算最大臨界載荷和屈曲以后的后屈曲響應(yīng),可以查看后屈曲狀態(tài),用弧長量代替時間量。載荷比例因子與載荷相乘就是屈曲載荷??梢杂糜谌毕菝舾薪Y(jié)構(gòu),如果結(jié)構(gòu)存在接觸,容易出現(xiàn)收斂問題。
通用靜力分析
*static
用于計算結(jié)構(gòu)剛度不變或結(jié)構(gòu)剛度增大的結(jié)構(gòu),如果結(jié)構(gòu)出現(xiàn)屈曲或者垮塌,很容易出現(xiàn)不收斂問題,無法計算后屈曲狀態(tài)。
通用靜力分析+阻尼穩(wěn)定
*static, stabilize
在靜力分析步中加阻尼,有助于收斂,計算的結(jié)束點可以比通用靜力分析要后一些,但要注意阻尼不能加得過大。
隱式動力分析
*Dynamic
將屈曲問題作為隱式動力問題來處理,適合接觸脫開的問題,但是假如結(jié)構(gòu)接觸對較多,很容易出現(xiàn)收斂問題。這種分析類型使用的是隱式積分方法。
顯式動力分析
*dynamic, explicit
將屈曲問題作為顯式動力問題來處理,適合接觸脫開的問題,能夠適應(yīng)復(fù)雜的模型,復(fù)雜的接觸對, 收斂效果較好。但是計算量較大,計算時間較長,計算完以后需要評估計算結(jié)果是否可靠。這種分析類型使用的是顯式積分方法。
展開 abaqus易拉罐受壓屈曲
abaqus易拉罐受壓屈曲,需要原文件的關(guān)注抖音abaquser,私信易拉罐即可
Abaqus復(fù)合材料非線性屈曲分析
對一個復(fù)合材料結(jié)構(gòu)進行非線性屈曲仿真分析求解他的極限承載能力,是不是需要對該材料的塑性屬性參數(shù)設(shè)置?這個屬性一般用什么方法設(shè)置???各項同性材料就是根據(jù)應(yīng)力應(yīng)變曲線獲得他的應(yīng)力以及對應(yīng)的塑性應(yīng)變,各向異性材料也是一樣嘛?
ABAQUS非線性屈曲分析
屈曲分析主要用于研究結(jié)構(gòu)在特定載荷下的穩(wěn)定性以及確定結(jié)構(gòu)失穩(wěn)的臨界載荷,屈曲分析包括: 線性屈曲和非線性屈曲分析。線彈性失穩(wěn)分析又稱特征值屈曲分析;線性屈曲分析可以考慮固定的預(yù)載荷,也可使用慣性釋放;非線性屈曲分析包括幾何非線性失穩(wěn)分析, 彈塑性失穩(wěn)分析(材料非線性失穩(wěn)分析), 非線性后屈曲分析(包含幾何非線性和材料非線性)。
ABAQUS屈曲分析有三種方法:
1、直接施加極值載荷,拉出力-位移曲線,查看區(qū)區(qū)狀態(tài)。這種方式不適合對稱結(jié)構(gòu),如一塊板、或圓筒,軸向加載時分析不出屈曲效果;
2、特征值屈曲分析方法,可以評估結(jié)構(gòu)的屈曲臨界值,但是只能是線性分析;
3、Riks法,這種方法可以計算最大臨界載荷和屈曲后的后屈曲響應(yīng),可查看后屈曲狀態(tài),可以考慮材料非線性、幾何非線性及初始缺陷的影響,其中初始缺陷通過特征值屈曲模態(tài)、振型及一般節(jié)點位移來表述。
我們此次課程中采用屈曲分析方式,先計算屈曲模態(tài),也就是先做特征值屈曲分析,此分析為線性屈曲分析,在小變形的情況下進行,得出臨界載荷(一般取一階模態(tài)的eigenvalue乘以加載的單位載荷1),且需要在inp文件中輸入如下圖字符,輸入次字符的目的是將初始缺陷的節(jié)點輸出為.fil文件;然后將1階屈曲模態(tài)做為初始缺陷引入極限載荷后屈曲分析,后屈曲分析可以定義非線性材料及幾何非線性,所以risk屈曲分析也成為非線性屈曲分析.
展開 abaqus屈曲模態(tài)分析教程詳解 ¥10
abaqus屈曲模態(tài)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(xué)習(xí)參考
Abaqus 非線性屈曲分析方法
在有限元分析中,我們主要通過屈曲分析(Buckling Analysis)去判斷發(fā)生屈曲的臨界載荷大小。而這其中根據(jù)實際結(jié)構(gòu)和要求的不同又分為線性屈曲分析(通常直接簡稱為屈曲分析)和后屈曲分析。當然,如何涉及非線性問題,后屈曲分析是必要的,不過對于后屈曲分析的實現(xiàn)方式也會更加麻煩一些,因為需要局部調(diào)整inp關(guān)鍵字達到目的,但只要掌握了關(guān)鍵點,依葫蘆畫瓢還是非常湊效的。
在Abaqus中對于屈曲的計算考慮則依據(jù)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性而定,簡單的可以只考慮線性屈曲分析預(yù)估臨界載荷大?。粚τ谳^復(fù)雜的模型,則可以考慮Riks法進行后屈曲計算,從而可獲取屈曲以后的結(jié)構(gòu)響應(yīng)情況;但對于涉及接觸脫開等特別復(fù)雜的問題可能得借助Explicit來實現(xiàn);而對于局部褶皺問題需要借助Static,Stabilize來實現(xiàn)。
1
線性屈曲分析
線性屈曲分析用于預(yù)估臨界失穩(wěn)載荷和失穩(wěn)模態(tài);所求得的屈曲特征值與所加載的載荷大小相乘就是臨界失穩(wěn)載荷;當然,對完善結(jié)構(gòu)的屈曲問題,線性屈曲分析也是為后屈曲分析引入缺陷(擾動)做好準備,這是非常關(guān)鍵的。
在Abaqus中進行線性屈曲分析的方法是通過Buckle進行的。
一般線性屈曲分析只需要關(guān)注第一階屈曲模態(tài),并根據(jù)計算所得的第一階屈曲載荷因子預(yù)估使結(jié)構(gòu)發(fā)生屈曲所需要的臨界載荷是多大。但通常而言線性屈曲分析得到的臨界失穩(wěn)載荷大小是保守的,偏大的。為了獲取更加準確的結(jié)果,特別是復(fù)雜模型,就需要進行非線性屈曲分析(或稱為后屈曲分析)。
因此通常會在線性屈曲分析中考慮添加關(guān)鍵字作為后屈曲分析的擾動引入?yún)?shù)。
展開 ABAQUS中點面耦合約束的荷載單位
該同學(xué)向我提問:在ABAQUS中,點面耦合時在點上施加的力荷載是N的單位還是Pa的單位呢?
我當時一看到這個問題,就想到的肯定是N的單位(當然經(jīng)過試驗這也確實是正確答案,如果大家只是看答案的話,那么接下來的內(nèi)容也不必再看了,感謝大家),畢竟施加的荷載名稱是concentrated force,并且我們平時在給耦合點施加位移荷載時,得到的反力也是N的單位。但是該同學(xué)糾結(jié)于一句話,那就是點面耦合之后,我加到點上的荷載,就相當于加到面上,那是不是我施加到面上的每一點荷載都是N,那么分布開來應(yīng)該是N/m2,或者N/mm2,即壓強單位。
想解答這個疑問其實很簡單,只需要建立三個簡單的模型(其實更簡單的方法只需要建一個表面比單位尺寸(1*1)大一定數(shù)量的塊體,而后通過對耦合點施加力荷載,看其結(jié)果分析量級即可知道答案,但是為了防止偶然性(即單位尺寸的模型),本帖借鑒”Yy“同學(xué)的做法,建立三個模型),模型如下:建立100*100*100mm的立方體,隨便給一個材料,立方體下表面完全約束,三個模型網(wǎng)格尺寸相同,分別施加三種上表面力荷載:
1,點面耦合的模型,在耦合點施加數(shù)值為-200的荷載,如下所示:
最終得到應(yīng)力狀態(tài)如下:
此結(jié)果的點面耦合為運動分布,運動學(xué)耦合將耦合節(jié)點的運動約束為參考節(jié)點的剛體運動。該約束可以應(yīng)用于耦合節(jié)點上相對于全局或局部坐標系的用戶指定的自由度。
展開 
求助abaqus 管道非線性屈曲分析
要求一段管道,內(nèi)部有內(nèi)壓,側(cè)面有側(cè)壓,分析受力變形。 有哪位大佬有教程或者模型,可有償。
abaqus 2017屈曲分析后處理odb轉(zhuǎn)vtu python文件 ¥100
(1)abaqus 2017屈曲分析后處理odb轉(zhuǎn)vtu python文件
(2)單元介紹
##############################################后處理函數(shù)
# CAX3: 三節(jié)點三角形單元,用于二維和三維分析。
# CAX4R: 四節(jié)點四邊形單元,用于二維和三維分析。
# C3D8: 八節(jié)點六面體單元,用于三維分析。
# C3D8R: 八節(jié)點六面體單元,具有簡化的積分方案,用于三維分析。
# C3D6: 六節(jié)點楔形單元,用于三維分析。
# C3D4: 四節(jié)點四面體單元,用于三維分析。
# S4: 四節(jié)點殼單元,用于二維和三維分析。
# S3: 三節(jié)點殼單元,用于二維和三維分析。
展開 abaqus屈曲分析簡單介紹
一 概論
1, 屈曲分析為估計剛性結(jié)構(gòu)的分歧點
2, 屈曲分析為線性擾動分析
3, 屈曲分析能在第一步分析為沒有加載的結(jié)構(gòu),如果預(yù)加載也可計算
4, 屈曲分析能研究不穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)
5, 屈曲分析不能用于子模型
二n通常的屈曲分析
屈曲分析滿足,剛度與位移距陣乘積為0。屈曲分析可加載壓力、集中力、非零位移與熱加載。
屈曲分析為估計結(jié)構(gòu)的剛度,結(jié)構(gòu)承擔軸向的、膜向、或彎曲變形。解決屈曲前的小變形問題。但另一方面,如結(jié)構(gòu)在崩塌前產(chǎn)生非線性問題,屈曲分析也能進行幾何非線性分析。
三,基本情況
常規(guī)分析步最后部可作為屈曲的初始狀態(tài)。
四,求解
子空間法為缺省的解法,用于較少的模態(tài)。拉茲法不能用于剛度距陣比較模糊的以下情況。
1, 雜交單元和連接器單元
2, 耦合與耦合單元
3, 接觸副和接觸單元
4, 預(yù)加載
5 剛體單元
展開 abaqus屈曲分析實例操作視頻教程
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