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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-02-27
abaqus強制運動的視頻教程
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Abaqus剪切旋壓三種運動方式詳解
課程詳細示范剪切旋壓工藝仿真前處理操作,分別展示三種運動方式的操作方法: 第一章:傳統的坯料旋轉旋輪直線進給; 第二章:表格控制旋輪旋轉坯料不轉; 第三章:VDISP子程序控制旋輪旋轉坯料不轉; 第四章:對比三種方式后處理結果。 附有inp文件和子程序文件。有問題可私信交流。
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abaqus強制運動的實例教程
接觸分析中,節點對齊可以提高收斂性、收斂速度以及計算精度,在一些前處理專用軟件中實現不同Part接觸面的節點匹配非常容易,但是在Abaqus中比較困難。
Abaqus提供了同一個Part相同形狀面之間的網格復制(Edit Mesh→Copy Mesh Pattern),可以實現面-面周期性網格節點強制匹配,這個功能在RVE分析中比較常用,但是不同Part之間如何做呢?
不同Part接觸面的網格強制匹配
在Abaqus中,可以通過一種非常規的操作技巧來實現接觸面網格(節點)強制匹配,該方法類似于在XEFM分析中插入裂縫。
比如這個案例中,需要計算橫向拉力作用下連接件和墊圈之間的接觸壓力,我們可以采用三種前處理方式做個比較。
連接件和墊圈接觸壓力計算
不匹配網格
按默認設置劃分各個部件的網格
不匹配網格+3D面Smoothing
按默認設置劃分各個部件的網格
接觸對中設置Surface Smoothing
強制匹配網格
Assembly模塊,使用布爾操作合并part,并保留交界面
Interaction模塊,使用Special→Assign Seams拾取交界面
Interaction模塊,使用2中創建好的Seam定義接觸對,主從面分別為其兩個側面
Mesh模塊,為被合并部件劃分網格,節點被強制對齊
處理完的網格如下圖所示:
三種前處理方式
三個模型求解的運行時間分別為25s、20s、19s,計算結果表明,后兩種方式在應力、應變、位移、接觸開度、接觸壓力以及變形(變形放大系數統一為100)等方面的結果都非常相近,比第一種方式合理。
展開 abaqus解決剛體運動方法
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本貼供具有一定abaqus軟件基礎的人士使用。
通過設定amplitude來實現部件的曲線運動方法。
附件包括三個部分:詳細操作說明,分析過程文件部件3D。
接觸分析中,節點對齊可以提高收斂性、收斂速度以及計算精度,在一些前處理專用軟件中實現不同Part接觸面的節點匹配非常容易,但是在Abaqus中比較困難。
Abaqus提供了同一個Part相同形狀面之間的網格復制(Edit Mesh→Copy Mesh Pattern),可以實現面-面周期性網格節點強制匹配,這個功能在RVE分析中比較常用,但是不同Part之間如何做呢?
不同Part接觸面的網格強制匹配
<h2 class="ql-align-center"><strong>0.出發點</strong></h2><p>偶爾看到一個網站,可以利用兩個齒輪畫出軌跡,通過調整齒輪內徑及運動點,可以畫出很多漂亮的圖,如:</p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/202104/ffef4f41da574399bc96cbc4e1222e7c.gif"
結構耦合和運動耦合都具有將選定表面上的節點集合(耦合節點)的運動耦合到參考節點的運動的共同目的。 本節概述了兩種方法之間的一些差異。
4.6.1約束執行的性質
?運動耦合以嚴格的主從方法執行。消除了耦合節點處的自由度(DOF),并且將約束耦合節點隨參考節點的剛體運動而移動。
?從平均意義上講,必須進行分布耦合。沒有消除耦合節點處的自由度。相反,約束是通過分配負載來強制執行的,例如:
Abaqus的Visualization模塊提供了豐富的可視化、數據處理功能,但有時我們可能有一些“過分”的要求,比如想要在結果中顯示運動軌跡,在常規操作的情況下目前還實現不了,好在Abaqus提供了豐富的二次開發接口,使用Python可以很方便的實現這個“過分”的要求。
簡單的說一下通過*.rpy文件學習Python Scripts for Abaqus的方法:只要你在操作Abaqus
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<p>abaqus的顯示動力學分析模塊對于分析動力學響應是非常有效的,前面的帖子我們分析過沖擊的問題,也分享了文件,這個貼子詳細介紹一下球體(當然材料參數都是自己假設,球也是剛性實體球)的平拋運動,下面介紹詳細的設置步驟,請自己閱讀,如果你覺得還可以,請點個贊吧,最后附上源cae文件。</p><div contenteditable="false" width="100%"><img src="https