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登錄abaqus扭轉(zhuǎn)應(yīng)力應(yīng)變的案例
ABAQUS中求解某部分單元的平均應(yīng)力或平均應(yīng)變 ¥10
1、參考模型:?jiǎn)蜗蚶w維的RVE模型;
2、腳本功能:針對(duì)指定的單元集合,在后處理中求解平均應(yīng)力和平均應(yīng)變。
3、應(yīng)用的公式:一階均勻化計(jì)算方法。對(duì)于 RVE 模型的平均真應(yīng)力和平均真應(yīng)變,可通過對(duì) RVE 內(nèi)每一個(gè)單元的真應(yīng)力 (真應(yīng)變)取均值獲得。使用一階均勻化計(jì)算方法輸出的應(yīng)力和應(yīng)變適用于各種邊界條件,但需要對(duì)每個(gè)單元進(jìn)行應(yīng)力(應(yīng)變)的輸出和計(jì)算。
Abaqus平均應(yīng)力和應(yīng)變提取 ¥80
利用python腳本對(duì)ODB文件中單元集里所有積分點(diǎn)的應(yīng)力及應(yīng)變進(jìn)行自動(dòng)提取并計(jì)算平均值
能夠得到每一幀的應(yīng)力和應(yīng)變平均值,并保存到CSV文件中
所得到的應(yīng)力包括S11,S22,S33,S12,S13,S23以及Mises七個(gè)應(yīng)力平均值,以及E11,E22,E33,E12,E13,E23六個(gè)應(yīng)變平均值
ABAQUS提取單元平均應(yīng)力/應(yīng)變 ¥10
利用python讀取odb文件(可一次讀取多個(gè)odb)生成csv(excel)文件。提供源文件,注釋詳細(xì),可根據(jù)需要進(jìn)行修改。
ABAQUS中對(duì)應(yīng)力、應(yīng)變的部分理解
對(duì)應(yīng)力的部分理解
對(duì)應(yīng)變的部分理解
轉(zhuǎn)自公眾號(hào)——ABAQUS大世界
旨在分享,若侵即刪.

Abaqus插件——平均應(yīng)力應(yīng)變提取 ¥60
通過該插件可實(shí)現(xiàn):
1)提取所有幀的任意單元集合的平均應(yīng)力(事先定義單元集合,如圖中的SET-1)
2)提取所有幀的任意區(qū)域的x、y、z方向的平均應(yīng)變(事先定義節(jié)點(diǎn)集合,如圖中的SET-2)
3)將以上數(shù)據(jù)保存至excel文件(excel文件名為odb文件名稱+_Stress_Strain.csv)
*************************注意事項(xiàng)******************************
1、插件使用過程中,如有任何問題請(qǐng)發(fā)郵件至shenz1hao@126.com
2、插件僅做學(xué)習(xí)交流使用,尊重原創(chuàng)者,切勿以營(yíng)利目的傳播
*****************************************************************
********************插件安裝及使用*******************************
1、電腦路徑下輸入 %homepath%\abaqus_plugins并回車
2、將Stress-Strain文件夾解壓至當(dāng)前目錄下
3、打開abaqus,菜單欄中點(diǎn)擊plug-ins,里面找出Stress-Strain
4、輸入相應(yīng)參數(shù)(hx、hy、hz表示x、y、z方向模型長(zhǎng)度,當(dāng)以上三參數(shù)取1時(shí)輸出的為該方向位移)
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展開 ABAQUS學(xué)習(xí)筆記—對(duì)應(yīng)力應(yīng)變的部分理解
之前關(guān)于后處理的一些文章,由于一些原因全部刪除,故今天開始重新開始分享一些關(guān)于ABAQUS的一些知識(shí),希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭蚕M蠹夷軌蚶^續(xù)支持筆者。
那么今天,我們?cè)賹?duì)‘’ABAQUS中應(yīng)力應(yīng)變的部分理解的‘’內(nèi)容進(jìn)行講解。
在ABAQUS中,一般是把X軸當(dāng)成1軸,Y軸當(dāng)成2軸,Z軸當(dāng)成3軸,那么:
S11就是X軸向的應(yīng)力,正值為拉應(yīng)力,負(fù)值為壓應(yīng)力;
S22就是Y軸向的應(yīng)力,正值為拉應(yīng)力,負(fù)值為壓應(yīng)力;
S33就是Z軸向的應(yīng)力,正值為拉應(yīng)力,負(fù)值為壓應(yīng)力;
S12就是在YZ平面上,沿Y向的剪力;
S13就是在YZ平面上,沿Z向的剪力;
S23就是在XZ平面上,沿Z向的剪力;
由于剪力的對(duì)稱性:S11=S21,S13=S31,S23=S32;
由以上可知,S11,S22,S33為主應(yīng)力;S12,S13,S23為切應(yīng)力;
主應(yīng)力分別以σ1,σ2,σ3表示,按數(shù)值排序?yàn)椋害?≥σ2≥σ3。在ABAQUS中分別對(duì)應(yīng)為:Max.principal;Mid.principal;min.principal。這三個(gè)量在任何坐標(biāo)下都是不變量。
我們可利于最大應(yīng)力判斷一些情況:比如最大主應(yīng)力(拉應(yīng)力)大于混凝土的抗拉強(qiáng)度,則認(rèn)為混凝土開裂;通過顯示最大主應(yīng)力的法線方向,則可大致表示出裂縫的發(fā)展影響。
應(yīng)變中一些符號(hào)的含義
E——總應(yīng)變
EP——主應(yīng)變
EE——彈性形變
PE——塑性應(yīng)變分量
Eij——應(yīng)變分量
Ie——非彈性應(yīng)變分量
PEEQ——等效塑性應(yīng)變。若該值大于0,則認(rèn)為已經(jīng)屈服
注:在ABAQUS后處理中,盡量不要看Mises,其表示平均應(yīng)力,更適合金屬材料;對(duì)于鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),我們要看其單軸拉伸方向上的應(yīng)力和對(duì)應(yīng)的應(yīng)變。
展開 ABAQUS變量解讀:教你讀懂應(yīng)力/應(yīng)變/損傷
其中第一、第二、第三主應(yīng)力分別是此狀態(tài)下最大、中間、最小的應(yīng)力值。
ABAQUS提供了以下幾種主應(yīng)力:
Max/Mid/Min Principal:第一、二、三主應(yīng)力,分別對(duì)應(yīng)最大、中間、最小主應(yīng)力。在判斷以脆性材料為主的第一強(qiáng)度理論時(shí)有奇效。例如在砌體結(jié)構(gòu)主壓破壞識(shí)別中,如下圖所示:
Max/Min In-Plane Principal:平面問題最大/最小主應(yīng)力。
Max Principal(abs):絕對(duì)值最大主應(yīng)力。
既然講到強(qiáng)度理論,喵星人就帶大家回憶一下材料力學(xué)四大強(qiáng)度理論:
3.應(yīng)力張量
如果你關(guān)心具體方向上的應(yīng)力分量,可以選擇S11、S22、S12等張量分量。具體方向與單元類型相關(guān),細(xì)節(jié)可參考我之前的文章《喵星人教你看懂不同類型單元的應(yīng)力方向》。
二、應(yīng)變相關(guān)
根據(jù)用戶手冊(cè)及后處理分類,ABAQUS提供了三類典型的后處理變量:
1.不變量
喵星人認(rèn)為以下幾種應(yīng)變相關(guān)不變量相對(duì)比較重要:
PEEQ:等效塑性應(yīng)變,描述材料塑性變形的絕對(duì)值累積,用戶手冊(cè)定義如下:
典型的等效塑性應(yīng)變區(qū)域如下圖:
PEMAG:塑性應(yīng)變幅值,用戶手冊(cè)定義如下:
可見,相比PEEQ,PEMAG不考慮累積效應(yīng),兩種僅在單調(diào)加載下相同。
AC YIELD:標(biāo)識(shí)“正在屈服”的區(qū)域,輸出0或1。適合用單色云圖顯示塑性區(qū),如下圖所示。
2.
展開 一文搞清ABAQUS中真實(shí)應(yīng)力和真實(shí)應(yīng)變
應(yīng)變計(jì)算公式為:
②仿真中的真實(shí)應(yīng)力與真實(shí)應(yīng)變
在使用ABAQUS仿真時(shí),如果我們的材料屬于塑性材料范疇,分析時(shí)涉及較大變形,在分析時(shí)必須將其應(yīng)力和應(yīng)變定義成真實(shí)應(yīng)力和真實(shí)應(yīng)變,我們就需要將實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)中得到的名義數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成真實(shí)數(shù)據(jù)。
總結(jié)來說,如果不使用真實(shí)應(yīng)力與真實(shí)應(yīng)變,我們就不能分析出我們想要的較為準(zhǔn)確結(jié)果,這里考慮的是材料的非線性問題。
ABAQUS批量提交Job與Python讀取ODB結(jié)果應(yīng)力應(yīng)變數(shù)據(jù)
問題2
如何從ODB結(jié)果文件中讀取計(jì)算結(jié)果數(shù)據(jù)
第二個(gè)問題是大家經(jīng)常要面對(duì)的,常規(guī)的數(shù)據(jù)提取采用ABAQUS自帶的后處理工具已經(jīng)能滿足需求了,但是如果我們需要進(jìn)行一些寫出文本,數(shù)據(jù)篩選,數(shù)據(jù)的二次計(jì)算處理。。。,我們就需要用程序語言的幫助了。
針對(duì)今天的問題——
提取結(jié)果并寫出到文本
,如果用自帶的工具,可以導(dǎo)出abaqus.rpt文件,不過這種方式并不能滿足我們較為苛刻的要求,用python程序會(huì)的自由度會(huì)更大一些。
另外需要說明的是,如果我們僅僅只是看看某單元或者節(jié)點(diǎn)的各種計(jì)算結(jié)果,或者簡(jiǎn)要的數(shù)據(jù)處理,臨時(shí)用一用,可以采用如下方式,不必費(fèi)心寫復(fù)雜的程序,不值當(dāng)浪費(fèi)時(shí)間,
青春易逝,頭發(fā)寶貴
。當(dāng)然了,通過阿信這里給出的基本程序改一改,能省幾根頭發(fā)。
限于時(shí)間關(guān)系,這里只列出基本的應(yīng)力提取程序,寫入文本比較簡(jiǎn)單,隨意百度即可實(shí)現(xiàn),不再給出。
展開 abaqus拉伸后處理(應(yīng)力-應(yīng)變,位移-力的輸出)
abaqus拉伸后處理(應(yīng)力-應(yīng)變,位移-力的輸出)
lashen.zip
abaqus中平面應(yīng)力應(yīng)變厚度對(duì)切削力的影響 ¥5
在鋁合金的二位正交切削仿真中,不同的平面應(yīng)力應(yīng)變厚度的對(duì)切削力的影響結(jié)果
以上為設(shè)定值為1的情況

計(jì)算層合板的ABD陣/柔度陣/應(yīng)力應(yīng)變---abaqus插件 ¥29.9
Graphite/epoxy材料參數(shù):
E1=181Gpa E2=10.3Gpa G12=7.17Gpa Nu12=0.28
例題中的剛度陣為:
插件輸出的剛度陣:
例題中的中面應(yīng)變:
插件輸出的中面應(yīng)變:
全局應(yīng)變:
全局應(yīng)力:
局部應(yīng)變:
局部應(yīng)力:
插件輸出的鋪層的全局和局部的應(yīng)力應(yīng)變:
對(duì)比上面的結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)插件的計(jì)算結(jié)果和例題的計(jì)算結(jié)果是相吻合的。
Abaqus鋼管混凝土塑性受拉及受壓應(yīng)力應(yīng)變本構(gòu)模型及損傷因子 ¥5
<p class="ql-align-justify">本內(nèi)容基于韓林海的約束混凝土模型所制作的Excel,可用于將其輸入直接到ABAQUS中,用于建立鋼管約束混凝土型,具體如下:</p><p class="ql-align-justify">模型介紹:</p><p class="ql-align-justify">本模型基于<span style="color: rgb(25, 27, 31);">韓林海</span>所開發(fā)的約束混凝土應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系模型,以及損傷因子,其中受壓本構(gòu)以及受拉本構(gòu)以及其損傷因子均有,且附帶鋼材料的二次流塑模型,可直接輸入abaqus進(jìn)行分析,均具有完美下降段。</p><p class="ql-align-justify"><br></p><figure style="text-align: center;" class="ql-align-center"><figure class="figure-image" contenteditable="false" data-img="https://img.jishulink.com/202511/attachment/66d3ae0e7f464f3c8a0a386084e4e134.png" style="display: inline-block;" data-regular="true"><img src="https://img.jishulink.com/202511/attachment/66d3ae0e7f464f3c8a0a386084e4e134.png" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/202511/attachment/66d3ae0e7f464f3c8a0a386084e4e134.png?
展開 abaqus調(diào)用damask實(shí)現(xiàn)FCC,BCC,HCP多晶織構(gòu)演化和應(yīng)力應(yīng)變場(chǎng)分布模擬
模型使用包含500個(gè)晶粒100000個(gè)單元的板狀多晶,承受X方向20%的工程應(yīng)變。局部應(yīng)力應(yīng)變分布與宏觀應(yīng)力應(yīng)變響應(yīng)結(jié)果如下:
初始幾何模型與晶粒取向分布:
拉伸變形局部應(yīng)力分布:
拉伸變形局部應(yīng)變分布:
宏觀應(yīng)力應(yīng)變響應(yīng)情況:
變形結(jié)束后多晶取向分布:
相同參數(shù)下,模擬結(jié)果與黃umat結(jié)果保持一致,如織構(gòu)演化,應(yīng)力應(yīng)變分布,以及宏觀應(yīng)力應(yīng)變響應(yīng)。
abaqus調(diào)用damask實(shí)現(xiàn)FCC,BCC,HCP多晶織構(gòu)演化和應(yīng)力應(yīng)變場(chǎng)分布模擬
模型使用包含500個(gè)晶粒100000個(gè)單元的板狀多晶,承受X方向20%的工程應(yīng)變。局部應(yīng)力應(yīng)變分布與宏觀應(yīng)力應(yīng)變響應(yīng)結(jié)果如下:
初始幾何模型與晶粒取向分布:
拉伸變形局部應(yīng)力分布:
拉伸變形局部應(yīng)變分布:
宏觀應(yīng)力應(yīng)變響應(yīng)情況:
變形結(jié)束后多晶取向分布:
相同參數(shù)下,模擬結(jié)果與黃umat結(jié)果保持一致,如織構(gòu)演化,應(yīng)力應(yīng)變分布,以及宏觀應(yīng)力應(yīng)變響應(yīng)。
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