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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-02-27
abaqus視頻講解的視頻教程
002 - COMSOL金屬納米線波導(含講解視頻)
在我的案例中,取Au納米線放置在MgF2這種情況,復現了論文中的所有結果,具體的結果請往下看,并錄制了講解視頻。 ????
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006 - FDTD腳本構建陣列結構(含講解視頻)
; ·??涉及的內容:在structure group中編寫腳本; ·??建模過程錄制了時長為13 min的講解視頻; ·??注意:購買本課程不附帶答疑指導。 ?
¥53 14分鐘 13播放
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abaqus視頻講解的實例教程
ABAQUS_STATIC
ABAQUS_EXPL
VUMAT_
error
Stiffness
149443.1944
150283.095
150073.0422
-0.14%
stress_max
2488.157959
2497.833984
2488.34082
-0.38%
failure strain
未計算完成
0.016662283
0.016605058
-0.34%
應力云圖如下:
SDV16表示纖維拉伸的初始損傷系數,分布云圖如下圖:
SDV23 dft表示損傷演化中的損傷系數,模式為纖維拉伸,分布如下圖:
SDV23 DFT
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《復合材料漸進損傷失效VUMAT子程序詳解》
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??課程大綱:
(1) VUMAT整體講解
(2) 在參考文獻中,復合材料漸進損傷失效模型有哪些異同,有哪些關鍵問題。
(3) 程序詳細解讀漸進損傷失效模型,包括三維hashin初始失效準則,漸進損傷,損傷系數如何計算,損傷矩陣(damage effect matrix)等。
展開 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、?修改、?提交分析作業、?讀取和寫入Abaqus輸出數據文件以及查看分析結果等功能。?Abaqus的腳本接口提供了強大的自動化和批處理能力,?使用戶能夠更高效地處理和分析模型。?
Abaqus的腳本語言是在Python語言的基礎上進行的定制開發,?擴充了Python的對象模型和數據類型,?使Abaqus腳本接口的功能更加強大。?用戶可以通過三種方式運行腳本文件:?通過圖形用戶界面(GUI)進行建模時生成的rpy格式腳本文件、?在命令行中鍵入Python命令運行或預先編輯好腳本文件后運行。?
此外,?Abaqus的二次開發不僅限于腳本和子程序接口,?還包括與其他軟件的集成開發,?如基于Word進行仿真報告的二次開發,?以及結合數據庫進行仿真數據管理。?這些開發活動需要具備一定的專業知識和技術能力,?包括但不限于材料科學、?計算力學、?編程技術等。?
通過Abaqus的二次開發,?用戶可以大大提高仿真分析的效率和質量,?實現自動化、?批量化處理分析任務,?從而在工程設計和科學研究領域發揮更大的作用。
Abaqus二次開發的優勢
就讓我們來好好聊聊選擇Abaqus進行二次開發的優勢有什么。?
展開 附帶詳細講解視頻和案例模型
1. 概述
本指導文檔旨在幫助新手使用?ANSYS Composite PrepPost(ACP)模塊進行復合材料的分析。本教程以機翼蒙皮為案例,結合本教程,您將學習如何創建復合材料模型、定義材料屬性、設置鋪層、進行網格劃分、施加載荷和邊界條件,并最終求解和分析結果。
2. 操作流程
2.1 幾何處理
1. 幾何導入與處理:
o 在 SpaceClaim 或其他三維軟件(如CATIA、SolidWorks、Inventor等)中對幾何模型進行預處理,確保模型的完整性和準確性。
o 對于機翼蒙皮和肋板等復雜結構,需將蒙皮和肋板分割為獨立的面或體,以便后續定義接觸關系和鋪層順序。在接觸區域(如蒙皮與肋板的連接處),需進行精確的幾何分割,確保接觸面清晰且邊界明確。
o 為了便于共節點識別或接觸定義,可在接觸區域生成輔助線或面,確保網格劃分時節點對齊,避免因網格不匹配導致計算錯誤。
2.2 材料定義
1. 在左側Component Systems找到ACP模塊,拖拽到A模塊下Gometry下,這樣可以利用前面已有的模型。
2. 雙擊E模塊下的model,打開mechanical界面。
3. 在E模塊下雙擊Engenering Data,找到材料數據庫,對模型材料進行設置,添加碳纖維(Carbon Fiber 290)、環氧樹脂(Epoxy Carbon UD 230)和PVC Foa 60材料。
4. 定義材料的彈性模量、泊松比等屬性。
5.
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1. 概述
本手冊旨在指導用戶使用ANSYS Workbench進行防撞梁碰撞仿真分析。通過幾何處理、材料定義、網格劃分、接觸設置、邊界條件定義、計算參數配置及結果分析等步驟,完成從建模到仿真的全流程操作。本手冊適用于結構工程師、仿真分析師及相關技術人員。
2. 幾何處理
2.1 幾何導入
推薦使用SpaceClaim或DesignModeler (DM) 進行幾何前處理,二者在抽殼、幾何修復等操作中效率較高。也可選擇用其他三維CAD軟件(如SolidWorks、CATIA)導入幾何,但需確保導出格式兼容(如.stp、.igs)。
打開Workbench,進入Geometry模塊。右鍵點擊Import Geometry,選擇防撞梁模型文件(如.stp格式)。點擊Generate生成幾何體,雙擊進入該模塊,檢查模型完整性。也可以先打開該模塊,再導入幾何。
2.2 幾何簡化(抽殼)
防撞梁通常采用殼單元(Shell Element)簡化,以減少計算量。
操作步驟:在SpaceClaim/DM中選擇抽殼工具(Thin/Surface)。點擊目標面,設置厚度方向(例如3mm),生成殼模型。隱藏實體模型(快捷鍵F9),僅顯示殼結構。
幾何檢查:切換至線框模式(Wireframe),檢查自由邊(紅色顯示)。若存在未連接的邊或面,需手動修復(如延伸面、填補間隙)。
2.3 幾何修復
間隙處理:若抽殼后存在間隙(如6mm),通過移動面工具調整至設計厚度。
面方向控制:確保殼單元的正反面一致,避免接觸對方向錯誤(通過顏色區分)。
展開 需要的朋友可以看看
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OptiStruct.part02.rar
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