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abaqus修改坐標的案例

批量提取Abaqus的節點坐標(初始坐標、指定Step下的變形量、變形后節點坐標) ¥40
如果需要提取變形后的節點坐標的話,我們還要繼續進行。</p><h3>3.4提取Set組中初始坐標</h3><p>方法一:提取初始節點坐標可以通過Abaqus后處理查詢結果,在CSDN上可以查詢到,此處不再贅述。</p><p>方法二:通過Python腳本,按節點編號提取初始節點坐標。</p><p><span style="color: rgb(18, 18, 18);">代碼為附件:2&nbsp;&nbsp;</span>Python腳本-初始節點提取</p><p><img src="https://img.jishulink.com/202405/attachment/90a3bc50ff224f1887815b8d0943ed64.jpg"></p><h2>4.數據處理</h2><p>通過數據處理,將對應值求和即可求得變形后的節點坐標。以編號1號節點為例,節點初始坐標(X=19.42577,Y=2.96978),變形量(U1=0.54588,U2=0.48286),可求得編號1號節點變形后的坐標(X+U1,Y+U2),即為(19.97165,3.45264)。</p><p>驗證坐標如下圖所示,使用Hyperview后處理,可以看出提取節點坐標與Python腳本后處理的節點坐標一致。綜上所述可以看出該腳本可滿足需求。
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UG修改幾何體顏色,基準平面,從坐標系進入草圖平面等筆記
坐標系:在如下圖的地方勾上就會顯示,不勾上就不顯示,也可以在視圖中,右鍵隱藏,讓它不顯示,要再顯示,則把它勾上. 創建草圖時,進入草圖界面,選擇坐標系中,黃色的面,再點確認,則會在這個ZX軸向面上創建草圖。分別在三個坐標軸向上創建一個圓,如下圖。這三個圓處于不同的三個三維面。 基準坐標系:在菜單,插入,基準/點,基準坐標系,打開如下圖的基準坐標系圖標及菜單; 基準坐標系:中間的小球可以調整角度.把它調整到需要的角度,用于繪制圖形時參考. 基準坐標系的大小,在它的菜單框中設置,比例因子中修改:,數字越大,顯示得越大. 拉深:在特征工具條上,第二個按鈕,如下圖:或者在菜單,插入,設計特征,拉深. 文章來源菜兔CG筆記
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ABAQUS中基于圓柱坐標系設置關于坐標函數的表面力(keyword 曲面加載,圓柱坐標,面力)
例如下圖所示,受Y方向某拉力作用,各點應力狀態為: 在圓孔中心位置建立圓柱坐標系,該應力狀態在圓柱坐標系下的公式為: 在這種情況下反推物理量,需要對曲面施加基于圓柱坐標系的面力。 案例如下:在圓弧面基于圓柱坐標系施加等效于單向應力狀態的面力。 加載前先建立圓柱坐標系(注意R軸方向為0度位置,T軸方向為角度增大方向,示意圖見文后的加載圖) 具體設置方法為:Load>Create Load>Mechanical>surface traction 選中中間曲面后,先設置徑向力,按以下參數設置: Distribution:應力分配,點擊后面的f(x)創建一個基于圓柱坐標系的表達式,Local system 要選擇圓柱坐標系,Th為角度變量。 Traction:選擇General,為一般力。 Vector:點擊選擇圖標后,依次選擇(0,0,0) (-1,0,0) ,坐標選擇建立的圓柱坐標系。 注:面力方向矢量是基于所選坐標系,(-1,0,0)就是沿圓柱坐標系下的R軸反向。 Magnitude:選擇應力大小為1。 然后在創建一個Load,設置切向力,如下圖所示,也是基于圓柱坐標系。 再創建一個Load,在整體坐標系下對兩側的平面施加Y方向的面力,大小為1,同時對后面的面施加全約束。 最后加載形式為下圖所示: 求解結果如下圖: 大部分位置應力在0.99~1.01之間,為單向應力狀態,加載方式正確。 本問題的關鍵是面力的方向問題,在選擇面力的方向矢量時,是基于所選坐標系。對于圓柱坐標系,切向力矢量為(0,-1,0)時,即力的方向只沿著theta的反方向。
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ABAQUS 輸出節點坐標和積分點坐標
總結inp中添加關鍵字 輸出單元的積分點坐標:*EL FILE COORD 輸出節點坐標:*NODE FILE COORD 原貼出處:https://www.researchgate.net/post/How-to-find-integration-point-coordinates-in-Abaqus-CAE 這是帖子討論的,但是我的嘗試是兩個COORD生成的結果文件是一樣的,都是節點坐標
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abaqus修改坐標圖1
abaqus怎么提取極坐標一下的節點坐標
如題
ABAQUS二次開發-參考點坐標自動識別,與更新坐標 ¥80
ABAQUS二次開發-參考點坐標自動識別,與更新坐標
Abaqus修改界面圖標大小,修改背景顏色,且每次重啟不會重置設置 ¥2
<p>先說需求:有時候屏幕比較大,默認的圖標大小太小,看著費眼睛,所以需求圖標放大。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有時候需要截圖,背景顏色改為白色,方便展示。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;每次設置完,重啟軟件,都會恢復成默認設置,就很麻煩!</p><p><br></p><p>具體如何設置,如下:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p>
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hypermesh關聯abaqus-坐標系關聯邊界 ¥10
有時候使用hm去設置坐標系,都不太清楚邊界是否關聯上相應的坐標系,只有打開abaqus查看才發現有點bug,重新校核下。 現下看下abaqus默認的 *Nset, nset=_T-PART-1-1-WW, internal _M18, _M19, _M20, _M21, _M22, _M23, _M24, *Transform, nset=_T-PART-1-1-WW 0.650207662680776, -0.749978756954605, 0.121498393026525, -0.152359230545774, 0.027956435087132, 0.987929705295229 嗯,abaqus是單獨將對應的點作為一個Nset,然后調用*Transform關鍵字搞定的。
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ABAQUS輸出單元積分點坐標
方法 在ABAQUS CAE的場輸出中選擇的坐標點是節點的坐標,而節點是從積分點插值出來的,單元積分點的信息相對真實。所以最好是獲取積分點的信息,其中積分點的坐標無法在CAE中獲取,需要在關鍵字中添加。具體在每個分析步的單元輸出下面添加COORD,如果需要輸出節點的坐標也可以在節點場輸出下面添加COORD(這和CAE中場輸出選擇節點坐標的效果是一致的)。具體如下圖: 2.注意 在ODB結果中創建場輸出時會附帶著一份XYZ坐標,這個應該也可以當做單元的坐標,,但是我比較過這個附帶的坐標和單元的COORD輸出的坐標,有時候有點差別,可能是數據精度的問題。
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abaqus怎么獲取單元積分點上的坐標
如題 為什么我查詢的時候坐標都是0
ANSYS與Abaqus坐標系下的結果讀取
ANSYS與Abaqus坐標系下的結果讀取 1 概述 采用ANSYS和Abaqus軟件計算的結果通常默認的結果是在總體笛卡爾坐標系下產生的結果,這對于應力或者應變等分量的分析有時候不方便,比如對于一個圓筒體,比較關心其徑向應力和環向應力,而這個結果直接讀取使不可能的,需要一定的轉換。 這就是結果坐標系轉換。 在軟件里,應力分量表示為sx,xy,xz(ANSYS),s11,s22,s22(Abaqus),當其轉換到柱坐標或者球坐標時,對應的應力分量就發生變化,sx和s11均表示徑向應力。 2 ANSYS 建立一個球體模型,如圖1,加載求解,得到其總體坐標系下的sx應力分量。 圖1 在后處理器中,將結果坐標系轉換為球坐標系,采用的命令為:RSYS。查詢ANSYS幫助文檔,如圖2: 圖2 RSYS 0,1,2分別代表笛卡爾坐標系,柱坐標系,球坐標系。 輸入命令:RSYS,2 顯式結果sx為圖3,此時的sx應力分量為徑向應力。 圖3 3 Abaqus 建立模型加載求解,得到s11應力分量如圖4. 圖4 轉換結果坐標系,Visualization模塊下選擇 Tools--Create Coordinate Aystem,按指定方法建立局部坐標系,然后選擇Result-Option,選擇Transformation標簽,User-specified,就可以看到新建立的坐標系,選擇新建的坐標系即可完成坐標轉換。 如圖5,圖6 圖5 建立球坐標系的時候根據Abaqus窗口下方的提示進行操作。 圖6 最終轉換為徑向應力的顯式結果,如圖7 圖7
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abaqus修改坐標圖2
ABAQUS處理前的節點坐標提取方法
abaqus在工作后,會自動生成.inp文件存在工作文件夾,通過如下操作找到.inp所在文件夾 2.找到.inp文件 ,建議用word打開,數據太多,記事本打不開,這里的數據點都是變形前的節點坐標。變形前后的節點編號相對應
Abaqus 利用FindAt函數根據坐標查找點,線,面
-------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------查找線--------------------------------------- 示例: #加載 #一次選擇一條邊進行加載 a = mdb.models['Model-1'].rootAssembly s1 = a.instances['Part-1-1'].edges #這個點的坐標只需要在這條線上即可,這個坐標位置處不一定得有關鍵點存在 side1Edges1 =s1.findAt(((20.0,5.0,0.0),)) region = a.Surface(side1Edges=side1Edges1, name='Surf-1') mdb.models['Model-1'].Pressure(name='Load-1', createStepName='Step-1', region=region, distributionType=UNIFORM, field='', magnitude=-pp, amplitude=UNSET) #####一次選擇兩條邊進行加載 #這個點的坐標只需要在這條線上即可,這個坐標位置處不一定得有關鍵點存在 side1Edges2 =s1.findAt(((10.0,10.0,0.0),),((-10.0,10.0,0),)) region2 = a.Surface(side1Edges=side1Edges2, name='Surf-1') mdb.models['Model-1'].Pressure(name='Load-1', createStepName
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ABAQUS批量提取部件節點集節點編號及坐標腳本 ¥30
基于python的ABAQUS批量提取部件節點集節點編號及坐標二次開發腳本
[軟件使用]abaqus殼單元局部坐標系,你學會了嗎?
在使用abaqus進行有限元分析的工作中,確定殼單元局部坐標系是一項重要的工作,其原因之一在于在abaqus中,殼單元的位移輸出基于整體坐標系,應力應變輸出基于局部坐標系,因此如果不能準確地確定殼單元的局部坐標系,在后處理查看計算結果時可能會無法準確理解計算結果。 通常情況下,殼單元的局部坐標系如下圖所示,其包含平面內的1,2軸和平面法線的n軸(3軸)。顯然,n軸由殼單元所在平面確定,但是其有兩種選擇,即由“殼內指向殼外”和由“殼外指向殼內”。 那么在abaqus中,殼單元的局部坐標系依據以下規則定義: (1)對于一個3節點/4節點殼單元,按照右手定則,拇指指向即為n軸方向。 殼單元節點順序為1-2-4-3時的n軸方向。 (2)確定好n軸之后,接下來的1軸和2軸按照以下規則確定: 將整體坐標系的X軸投影到殼單元上,投影方向即為1軸。再按照右手定則,1-2-n軸形成右手坐標系,即右手拇指指向n軸時,其余4指的旋轉方向從1軸轉向2軸,具體圖解如下:右側為整體坐標系,左手為局部坐標系。 按照上述規則必然會存在一種特殊情況,即整體1軸與殼單元垂直,則此時整體1軸投影到殼單元上會是一個點,無法確定局部1軸方向,在這種情況下,abaqus采用整體3軸投影到殼單元上作為局部1軸方向。 以上就是殼單元局部坐標系的確定過程,下面以一個例子,來表明殼單元局部坐標系確定的具體作用。 以如圖所示外壓圓環為例: 計算完成后,后處理S11應力分布如下: S22分布: 很明顯,應力云圖不符合常規理解。均勻外壓圓環的應力分布應當是相對均勻的,而不會出現在“某一格”的單元應力分布明顯不同于其他單元。
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