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登錄abaqus位移問題的案例
關于ABAQUS動力時程分析相對位移處理的問題
大家好,我是剛剛學ABAQUS的新手,前面做了一些關于靜態分析的問題,感覺ABAQUS用起來比較好,現在在學習用他作動力時程分析,但是在后處理階段發現一個問題:做出的動畫和想像中的不一樣,經查找證明是結果輸出的絕對位移值,現在我想讓它輸出相對位移值的動畫,怎么辦?
請前輩們指點,謝謝了!
Abaqus圓形激光溫度-位移耦合案例教學 ¥19.98
7、 附件:本案例中的abaqus模型文件(包括cae和激光子程序)
有關荷載位移曲線的問題
1.做一榀門式剛架的靜力計算,在時間歷程后處理器中,想獲得荷載位移曲線來判斷梁上屈服荷載是多少,因為在時間歷程后處理器中只能處理某點的某個變量隨時間的變化,請教各位高手前輩,“這一點”應該如何選擇?十分感謝!
2.是否有更好的方法可以確定屈服荷載的(我的一榀門式剛架,柱子上承受的風載是定值,主要是確定梁上的均布荷載)?
做畢業論文,很急,我QQ:836812787,請各位多多指點!再次感謝!?。。?/span>
應力集中問題的考察---倒角處位移的變化
當網格細分時,倒角處應力會一直增加,但這種現象并不適用于位移。
換一句話說,當在此處網格細分時,位移值只是緩慢增加,而且會趨于收斂,下面舉例子以說明此問題。
仍舊取前面的例子如下圖。變截面軸在軸肩處倒角,左邊固定,而右邊加分布載荷,現在考察圖示關鍵點的位移變化情況。
可見,隨著網格的加密,該點的位移變化緩慢。
在第一次加密時,位移只有很緩慢的增長,0.32%,按照有限元分析3%的容許誤差,都可以認為此時已經達到正確解了。
但是我們依然連續加密網格,可以看到相對誤差逐漸減小,直到最后的0.02%,誤差已經相當小,完全可以認為收斂了。
把上述位移值用折線圖表達出來,結果是
也可以發現,結果的確趨于收斂。
可見,雖然有限元軟件并不能正確計算該點的應力,但是對于位移的計算卻是相當好的,從而位移值是可以相信的,但是應力的計算卻不容樂觀。
實際上,位移有限元法以位移作為基本求解變量,它在組裝方程以后,首先求出的是位移,然后基于幾何方程得到應變,再根據虎克定律得到應力。因此,位移是最精確的,而應變和應力則是通過求導數而得到,其精確性會降低。對于應力集中點,這尤其明顯。
這也提醒我們,在應力集中處,有限元軟件仍舊正確的計算了位移。而且我們可以相信,在應力集中點的附近,由于位移保持了連續性,因此應力也一定是保持連續的,基于這個原理我們可以推算該點的正確應力。
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加速度積分得到速度和位移的問題小結
但是有些時候,必需要得到速度和位移信號,這個時候就出現了如何通過對加速度積分得到速度和位移的基礎問題,這個問題難倒了不少相關人員。在國內的各種教科書上也很少提及,也不知道是為什么。
不管是線性系統還是非線性系統,所產生的信號,在時域滿足如下微分方程
其解可以寫成
其中v0是積分常數,積分下限t=0表示采樣起始時刻,是人為指定的時間軸原點。如果振動沒有交流分量,則加速度是常數,可以得到v(t)=v0+at 。對速度積分得到位移的處理類似,所以有
其中d0是積分常數,由于v0和d0通常是未知的,加速度積分得到速度和位移,就存在積分常數問題。
積分常數問題是非常麻煩的問題。首先可以看到,對于任意δv,得到
都對應同樣的加速度a(t),也就是說v0和d0取任意值都對應于同一個測量的加速度和測量的速度,所以要想僅僅憑目前的信息通過積分獲取速度和位移,是不可能的,不管是數值積分還是模擬電路積分都不行。本文主要討論數值積分的問題,關于模擬電路積分存在的問題,推薦大家閱讀《壓電加速度計和振動前置放大電器》一書,結論就是在高頻,放大器增益會下降,不是理想放大器;在甚低頻,會受到時間常數或者回路電容限制,也不夠精確。
展開 Simright 2018.07.20更新:修復Simulator位移邊界模擬錯誤的問題!
在測試過程中我們發現了在特定工況下模擬邊界條件不準確的問題,現已及時修復。本次更新共有4項改進和修復,歡迎大家體驗,多提建議!希望大家支持云端CAE,支持Simright!
2018.7.14-2018.7.20
Simulator(在線結構分析軟件)
1.修復:位移邊界模擬錯誤的問題(感謝熱心用戶cyprienr的反饋)。
修復約束設置時,釋放某方向自由度模擬錯誤的BUG。
2.改進:優化材料庫中材料描述及分類。
改進材料庫中常用材料名稱描述,優化材料庫中材料分類。
Toptimizer(在線拓撲優化軟件)
1.修復:位移邊界模擬錯誤的問題。
修復約束設置時,釋放某方向自由度模擬錯誤的BUG。
2.改進:優化材料庫中材料描述及分類。
改進材料庫中常用材料名稱描述,優化材料庫中材料分類?!堰€有更多新功能等您來體驗,歡迎大家留言給我們提出寶貴建議
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Simright
CAE云仿真在線平臺,無需安裝軟件,可在線進行CAE格式轉換,模型預覽,仿真計算及拓撲優化等功能。
展開 基于hyperworks/abaqus位移加載-02 ¥12
本案例是基于hyperworks/abaqus簡單的模擬位移加載分析,重點在于說明如何在hyperworks中完成前處理(部件建立、網格劃分、材料創建、屬性定義、位移加載設置、約束設置、接觸設置、分析步設置等),接著導出inp模型文件并在abaqus中進行求解計算,abaqus只是扮演一個求解器的角色,hyperview中進行后處理。
本案例模型文件前處理全部在hyperworks中完成,要查看前處理如何設置,只需要在hyperworks的abaqus操作界面,導入inp模型便可查看。凡購買本案例的朋友在操作上有什么疑問,可以私信我!如果你只在hyperworks中完成部件建立、網格劃分、材料創建、屬性定義,連接關系的創建,然后在abaqus中完成加載、約束、接觸等設置并提交計算的話,遇到一些常見的問題可以關注我之前發的帖子《Hyperworks其它模塊轉到ABAQUS模塊中常會遇到的問題及解決方法匯總》。
展開 ABAQUS樁貫入土體溫度位移耦合模型 ¥19
采用動力顯示分析,運用ale方法完成樁對土體的貫入,并實現對土體的加熱。inp文件,僅供學習和參考。
如何在abaqus中得到荷載-位移的數據
一般需要一個參考點(就是想得到某處的曲線,就在這定義個參考點),在step設置輸出變量field out 時,單獨對這個參考點輸出位移和反力兩個變量
1.在后處理時(visualization模塊下) 有一個按鈕(上邊是XY下面幾行是空白 鼠標放上去會顯示Create XY Data)點擊
2. 在彈出的對話框中選第四個 operate on XY data 然后 continue
3. 在彈出的操作框中最底下一行 頭一個按鈕 create XY data ,在彈出的對話框中選第二個odb field output然后continue
4. 在variables選項卡中的position下拉框里選擇unique nodal 在下面的變量里勾選RF或RT(反力)、U(位移)一般只選某個方向的(如2方向);在elements/nodes選項卡中的method選擇Node sets,右邊選擇你定義的參考點 點擊Save
5.這時在操作框里XY Data欄下會有兩個數據,他們是參考點處的反力和位移隨時間的變化,在右邊的operators里有一個函數combine(x,x),點一下這個函數會出現在expression欄里,將兩個數據位移和反力用add to expression添加到combine函數的括號里,注意位移在前,反力在后,中間的逗號是英文的“,”
6.將expression另存為(save as按鈕)一個新的名字,可以用plot expression查看曲線,也可以在主窗口的XY Data manager用plot查看,用edit讀取數值
如果覺得位移和反力的符號是相反的,可以在第5步combine之前將兩個數據反號另存為新的數據之后combine
展開 基于hyperworks/abaqus位移加載-01 ¥5
本案例是基于hyperworks/abaqus簡單的模擬位移加載,重點在于說明如何在hyperworks中完成前處理(部件建立、網格劃分、材料創建、屬性定義、約束設置、位移加載設置、分析步設置等),接著導出inp模型文件并在abaqus中進行求解計算,abaqus只是扮演一個求解器的角色,hyperview中進行后處理。
本案例inp模型文件前處理全部在hyperworks中完成,要查看前處理如何設置,只需要在hyperworks的abaqus操作界面,導入inp模型便可查看。如果你只在hyperworks中完成部件建立、網格劃分、材料創建、屬性定義,連接關系的創建,然后在abaqus中完成加載、約束、接觸等設置并提交計算的話,遇到一些常見的問題可以關注我之前發的帖子《Hyperworks其它模塊轉到ABAQUS模塊中常會遇到的問題及解決方法匯總》。
展開 abaqus拉伸后處理(應力-應變,位移-力的輸出)
abaqus拉伸后處理(應力-應變,位移-力的輸出)
lashen.zip

Abaqus二次開發之Python腳本讀取場輸出位移
本次腳本將要指定數據庫文件,并輸出指定位置(set)的位移信息。
編程思路:
寫注釋行,盡量詳細解釋腳本語句,增強可移植性;
導入相應模塊;
本次實例要輸出場輸出位移信息,必須訪問分析步、幀;
創建對象時,分步創建多個變量表示對象(推薦):
創建變量表示odb對象,打開輸出數據庫;
創建變量表示第一個分析步;
創建變量表示第一個分析步的最后一幀;
創建變量表示節點集;(本次案例節點集只有一個節點)
創建變量表示訪問第一個分析步最后一幀的位移U.
操作腳本如下:
結果如下:
Node label: 1000
Displacement in X direction: -7.891572e-34
Displacement in Y direction: -76.45553
Displacement: 76.4555282593
注:本文中涉及的模型文件和完整腳本文件可在Up的公眾號:易木木響叮當,中回復“讀取場輸出數據”自動獲取。
展開 基于ABAQUS的人工腰椎關節置換假體位移控制接觸模型仿真
基于ABAQUS的人工腰椎關節置換假體位移控制接觸模型仿真
軟件版本:ABAQUS2019
模型運動條件:ISO 18192-1-2011
ABAQUS提取荷載位移曲線速度很慢
使用ABAQUS做混凝土橋墩pushover分析,荷載位移曲線提取速度很慢。
ABAQUS收斂調整(3):位移控制加載還是力量控制?
***ERROR: TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT
數值奇異問題通常意味模型中的自由度缺少約束因而導致剛體位移,在許多接觸問題中,限制剛體位移的唯一約束需要依靠接觸和摩擦關系的建立,如果在載荷施加時接觸關系尚未建立,在未約束的自由度上就有可能產生不確定的剛體位移,從而產生不穩定問題。
簡化為一維線性模型來說,就是剛度矩陣為零,無法求解位移。
Figure-2:一維模型簡化(load-control)
切換到Visualization 模塊,選擇Control_Load.odb,從Field output dialog中選取變量COPEN 查看初始接觸狀態是否為open狀態:
Figure-3:初始間隙
輪邊與螺栓之間的最小間隙0.005mm,初始狀態兩者之間并未建立起接觸關系,故而沒有路徑可以傳遞螺栓與輪邊的張緊力至輪轂,產生了剛體位移。
消除剛體位移解決數值奇異的方法有很多種,其重點都在于實現穩定的接觸關系,可通過調整裝配位置實現從面節點正好位于主面上,或者定義接觸間隙、干涉量值,以保證接觸在初始狀態的建立;還可通過位移控制來代替載荷施加以限制自由度消除剛體位移;亦可通過使用接觸穩定控制 (contact stabilization)來抵抗剛體位移直至接觸建立。
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