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登錄abaqus 網格材料的案例
Abaqus隨機材料映射網格插件:Random Material Mesh - AbyssFish ¥128
插件介紹
Random Material Mesh - AbyssFish 插件可在Abaqus軟件將材料隨機批量賦值給部件的網格單元。插件支持二維及三維部件的所有網格類型,可指定任意多種(實際材料種類<10^7)不同材料。注意,插件僅提供空材料指定網格功能,并不能生成隨機的材料屬性,需要手動或借助其他插件設置材料行為參數。
模型展示
使用教程
模型以二維部件的軸壓試件為例,介紹隨機材料網格插件的使用方法,并與均質材料進行對比分析。
?打開Abaqus新建幾何模型,并劃分網格。
?在Abaqus的Plug-ins菜單下,找到AF_ RandomMaterialMesh,點擊打開插件。選擇需要編輯的模型及部件,并制定其材料種類的數量。這里制定10種不同的材料。
?切換到屬性模塊,可查看材料制定情況。
?打開材料管理器,依次對制定的材料進行參數設置。這里也可以采用復制的方式,將已有的材料屬性復制一份并稍作修改,注意復制后需要保證材料名稱與需要編輯的材料一致。本案例中材料(1~10)的彈性模量分別為(1~10)× 10^5。
?建立分析步,指定荷載等并提交分析。
?最終非均質材料與均質材料(E = 5.5×10^5)計算結果如下。
說明提醒
插件可運行在WindowsXP、7、8、10、11系統上,支持Abaqus6.14、Abaqus2017~2023及以上版本。
插件需要注冊,售價為單機許可的價格,購買后請聯系QQ:1135122921獲取許可證。
展開 ABAQUS-纖維強化復合材料的損傷演化和網格移動
ABAQUS-纖維強化復合材料的損傷演化和網格移動.doc
ABAQUS網格大小對混凝土本構模型影響的案例分析 附Abaqus混凝土材料模型解讀與參數設置 V2
網格大小又對模型表現出來的本構有怎樣的影響呢?
本文就以ABAQUS模擬棱柱體混凝土試塊為例,混凝土強度等級為C110,棱柱體尺寸為100mm*100mm*300mm。(就是我們平常做高強混凝土軸心抗壓強度試塊的尺寸)
模擬數據
本文采用受壓本構數據如下:
本文采用受拉本構數據如下:
模擬時網格分別設為10mm、30mm、50mm和90mm。
加載方式采用在參考點處施加位移的方式,設置參考點與棱柱體頂面耦合。
邊界條件設置為與實際試塊加載的約束條件相同。
模擬結果
模擬得到的力和位移數據經過處理,可以得到應力和應變關系曲線,如下圖。
從模擬結果來看,網格大小確實對混凝土本構有影響。
1,整體趨勢來看,網格越小,混凝土模型表現出的抗壓強度越大,峰值應變越小,達到峰值后承載力下降越快,相當于混凝土越脆。
2,網格10mm和網格30mm的本構基本完全相同,但10mm網格的計算時間是30mm的8倍。因此采用10mm的網格不太經濟。
3,網格10mm和網格30mm的本構峰值強度比原始本構下降6.6%,網格50mm的下降了10.5%,網格90mm的下降了11.7%。下降幅度倒是差別不大。
所以網格的大小確實會影響模型的響應,導致其表現出的本構與實際不同。
下載地址:Abaqus混凝土材料模型解讀與參數設置 V2
展開 原創#在abaqus中建立實際形貌的二維或準三維材料映射網格模型
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技術鄰周報Q12:復合材料/Ansys非結構網格/Abaqus/數字孿生/XFEM/減速器/DfAM/二次開發/DEFORM
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1、基于非結構網格的仿真——太湖之光上的巨大挑戰
作者:神工坊
鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1815089
在過去數十年中非結構網格被廣泛應用于工業仿真領域,例如著名商業CFD軟件Fluent以及開源CFD軟件OpenFOAM都采用了基于非結構網格的有限體積法,而大多數結構分析軟件例如Abaqus、Nastran等都采用了基于非結構網格的有限元法。非結構網格的流行不是沒有原因的。幾乎所有的工程幾何結構都是非常復雜的,結構化網格雖然在精度和收斂性等方面有優勢,但復雜幾何高質量結構化網格生成的難度和效率卻限制了其通用性。相反,非結構網格以其生成快速和適應復雜幾何的特性,成為工業仿真領域的主流。
2、從汶川大地震到河南洪澇,論數字孿生對城市規劃與應急救援的重要性
作者:深圳市優飛迪科技有限公司
鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1815498
隨著IOT物聯網、5G、云計算、虛擬現實、AI人工智能等技術的普及,人們對“智慧城市”或“數字城市”已經不再陌生。但將工程仿真技術應用于城市規劃以及應急救援領域以應對自然災害就顯得很比較陌生了。今天小優除了呼吁為“河南加油”外,還科普一下城市仿真規劃與應急救援的話題。
3、【經驗分享】用Abaqus模擬出吉他聲音?
作者:
USim
鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1815165
入行CAE很久了,我斗膽來談談這方面的學習經驗吧,因為總有朋友留言問起,今天我來回應一下。
展開 材料孔隙、氣泡表征方法,蒙特卡洛隨機刪除單元網格,均勻刪除網格,指定SET集合刪除網格 ¥38
通常在制備過程中,復合材料中存在一些孔隙、氣泡等。為了表征這些因素對材料性能的影響,因此開發了一套PYTHON腳本,將劃分好網格的單元進行刪除。在模型中,認為這些刪除的單元是體系中的孔隙以及氣泡。
代碼1.全局均勻施加孔隙效果圖
代碼2.全局隨機施加孔隙效果圖
代碼3.設置SET集合,在SET集合中抽取孔隙,例如細觀織物基體中施加孔隙,或者在纖維束中施加孔隙
三種代碼如下
史上最全abaqus免費材料庫及圖文教程,abaqus材料庫的添加,應用材料庫
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abaqus材料庫文檔①:一個叫星辰_北極星的人整理的 “_POLARIS基礎材料庫”
abaqus材料庫文檔②:包含ASTM、GB、EN和Catia V5四個標準
abaqus材料庫教程①:使用Python建立Abaqus材料庫
abaqus材料庫教程②:在abaqus中添加自己的材料庫
abaqus材料庫教程③:abaqus新建材料庫及abaqus安裝使用材料庫
abaqus材料庫教程④:abaqus材料庫常用材料參數設置
目前更新這么多,未來有其他材料庫相關干貨都會整合在這里,持續更新,歡迎收藏
展開 解決多相材料界面網格劃分難問題-界面自適應網格-原創帖
在平時做的科研/項目中往往會遇到兩相或多相材料,對于二維模型而言,在ABAQUS中進行網格劃分還是可以完成的,但是對于三維模型這樣的工作量往往是非常大的,或者有時候是難以企及的,浪費大量的時間,消磨人的耐心,在當前軟件中完不成的工作,大部分人當然會想到借助于第三方軟件Hypermesh/Ansa等網格劃分軟件來完成,但是這又存在一個熟練陌生軟件的過程,還有不同軟件之間的接口導入導出問題,在此不做過多討論。
為了實現多相材料界面的網格劃分,當前文章我們采用自適應網格(自動調整界面網格)方法,這個可以:
1 自己編程實現(參考:基于圖像的自適應有限元網格劃分方法);
2 借助于現有軟件實現(OOF2/3D軟件);
oof2-2.1.12.tar.gz
3 也有一些插件可以實現(Im2mesh (2D image to triangular meshes)類似于OOF2的MATLAB插件);
im2mesh 1.76.zip
三者功能原理基本相同,那我們肯定選擇現有軟件OOF2/3D(能省則?。诖酥攸c介紹一下OOF2:
它是一款面向對象的有限元軟件,可以基于真實形貌圖片建立有限元模型,更可實現對微觀結構大部分細節的捕捉,而且在OOF2的2.0以上版本中可以直接輸出.inp文件,導入到ABAQUS中進行計算和材料性能評估。
展開 解決多相材料界面網格劃分難問題-像素網格法-原創帖
對于多相材料界面網格劃分難的問題,上個帖子介紹了自適應界面網格法,也給出了方法和技巧,本章再介紹一種規則網格法,即像素網格法。
而這個方法又分為兩種情況:
1 基于在軟件中建立的理想多相結構;
2 基于SEM圖片(不限于)的真實多相結構;
把第一種情況下建立好的模型截圖保存就成為了簡單的第二種情況,因此,第一種情況其實也可以采用第二種情況下的解決辦法進行處理的。
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第一種情況:基于在軟件中建立的理想多相結構
在軟件中建立的幾何模型,往往不像拍出來的真實圖片,不含有多余的結構,而且模型都是符合一定規則的有序排列組成(即便是隨機分布),所以我們可以通過自己編程/現有軟件對模型可以劃分出規則的全部六面體網格。
解決方法1:基于Dig(2d模型好像不行)/flac2d或3d
解決方法2:自己編寫程序或插件
解決方法3:基于oof2軟件
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第二種情況:基于SEM圖片(不限于)的真實多相結構
解決方法1:自己編寫程序或插件
解決方法2:基于oof2/3D軟件
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展開 在abaqus中添加自己的材料庫/abaqus建材料庫
輸入材料庫的名稱,選擇儲存位置,位于abaqus的數據定義的目錄下。
點擊OK,在上述的目錄下會生成MyMaterialLibrary.lib文件,同時界面中Library Materials增加了新定義的材料庫的總目錄。
5、
點擊add category ,可以分別添加concrete 和steel 的子目錄。
分別在子目錄下面可以點擊左箭頭,添加對應的材料。
6、
點擊rename可以重命名材料,點擊Tags可對每個具體的材料模型添加標簽說明。
7、完成定義后,點擊save changes。
展開 Abaqus超彈性材料分析 附Abaqus 分析用戶手冊材料卷下載
三、后處理
1、位移云圖
圖8 位移云圖
2、應力云圖
圖9 接觸定義
下載地址:Abaqus 分析用戶手冊材料卷

江南大學劉禹教授團隊AFM:雙材料 3D 打印技術實現液態金屬/彈性體網格導電復合材料的有序組裝
LM/PDMS網格復合材料的制備過程和形貌
LM/PDMS網格復合材料具有優異的導電性、可拉伸性和耐久性(圖2)。研究表明,在LM含量為50 wt%時,復合材料的電導率高達1.98×106 S m-1。而穩固的PDMS網格也為復合材料提供了超強的彈性,具有不同LM含量的復合材料均能夠在100%應變下進行1000次拉伸循環,并保持穩定的機械性能。LM/PDMS網格復合材料還具有出色的電穩定性(圖3)。即使在大應變下,相應的LED電路和柔性屏幕仍然能夠表現出極其穩定的性能。這是由于復合材料在受到拉伸時,內部LM填料被穩定支撐在PDMS網格的單元格內,并通過LM液滴的表面張力始終保持三維連通。通過原位觀測結果可以發現,LM良好的流動性使得導電網絡可恢復且無任何永久性損壞。
圖2. LM/PDMS網格復合材料的力學和導電性能
圖3. LM/PDMS網格復合材料在柔性電路中的應用及其內部導電網絡原位觀測
LM/PDMS網格復合材料的優異性能使其有望用于柔性電磁屏蔽材料等領域(圖4)。LM含量為50 wt%、厚度為3mm的復合材料EMI SE值高達72 dB。研究者將帶有和不帶有LM/PDMS網格屏蔽層包覆的等量去離子水置入微波爐中,在微波加熱20秒后,不帶有屏蔽層的去離子水的溫度從室溫飆升至70 °C以上,而有復合材料屏蔽層的去離子水在微波處理過程中始終保持穩定的溫度(30°C以下)。此外,作者進一步展示了LM/PDMS網格格復合材料在無線電力傳輸系統中作為EMI屏蔽的概念驗證應用。以上研究成果證明了該種復合材料在醫療和食品加工領域的巨大應用潛力。
圖4.
展開 圖文教學:abaqus新建材料庫及abaqus安裝使用材料庫
如果需要再新加材料模型時,打開材料庫管理器,按上述操作繼續添加即可
abaqus安裝使用材料庫
有時候換了電腦,重裝系統還要想使用該材料庫怎么辦?這時侯只需要將剛才的到的lib文件放置到C:\SIMULIA\CAE\2019\win_b64\lib\abaqus_plugin中即可。重新打開軟件,即可在ABAQUS材料庫下調用。
本例我們打開收集到的兩個材料庫。復制兩個文件到對應的路徑中。
重新打開軟件(其實都不用重新打開,隨意切換下位置,再切換回來即可),即可在ABAQUS材料庫下調用。
文章來源:仿真與數值模擬
展開 Abaqus在飛機復合材料中的應用 附abaqus官方復合材料教材下載
復合材料的應用
復合材料有許多特性:
? 制造工藝簡單
? 比強度高,比剛度大
? 具有靈活的可設計性
? 耐腐蝕,對疲勞不敏感
? 熱穩定性能、高溫性能好
由于復合材料的上述優點,在航空航天、汽車、船舶等領域,都有廣泛的應用。在下一代飛機設計中,復合材料的大量應用對分析技術提出新的挑戰。例如在某客機各種材料的使用狀況,其中復合材料的比例約為50%。
借助于多層殼、實體殼及實體單元可以建立復雜的復合材料模型,這些單元允許疊加各向同性或各向異性材料層,材料方向允許變化。Abaqus提供的失效準則有最大應變失效準則、最大應力失效準則和Tsai—Wu失效準則等,用戶也可以通過用戶子程序來定義自己的失效準則。Abaqus的復合材料功能特別適合于大量應用復合材料的新型飛行器。
Abaqus/CAE中復合材料的建模技術
在Abaqus/CAE中,有專門的復合材料設計模塊plyup。應用該模塊可對復合材料進行鋪層設計。對于每一個鋪層,可以選擇鋪層應用的區域、使用的材料、鋪層的鋪設角度、厚度等。對于鋪層較多的結構件,Abaqus/CAE提供了很方便的檢查手段,可顯示鋪層沿厚度方向將每一層分離展示,一目了然,這也是數字化設計的一大優點。
后處理模塊中,可以顯示每一個鋪層厚度方向上的應力、位移、損傷云圖,也可以顯示復合材料厚度方向上變量的變化曲線。
復合材料建模模塊(CMA)
通常情況下,在進行仿真分析中,復合材料鋪層都是按照理想設計進行分析的。而在復合材料實際的加工制造過程中,纖維鋪層不可避免地會發生折疊、交錯,因此纖維的方向以及鋪層的厚度都會發生變化。如果再按照理想設計的復合材料鋪層去進行分析計算,就得不到真實結構的力學性能。
展開 ABAQUS網格控制屬性詳解(三種網格劃分技術) ¥12
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