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登錄彈塑性收斂
關(guān)注創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時間:2021-09-10
彈塑性收斂的視頻教程
空間結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)桿與彈塑性穩(wěn)定分析
(環(huán)向桿+斜向桿拓撲規(guī)則) 退化零桿的幾何容差過濾與重復線段清理 IGES格式自動導出與圖層管理 第二部分:梁截面定向與荷載分配 空間梁局部坐標軸的數(shù)學推導:e_x(桿軸)× e_r(球面徑向)→ n1(截面法向) 代數(shù)解析法計算節(jié)點從屬面積(尖朝上/尖朝下三角形分類) 物理真值校驗:投影面積總和與理論圓面積(πR2)的幾何大統(tǒng)一 第三部分:Abaqus全過程穩(wěn)定分析 理想彈塑性本構(gòu)定義
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隔震建筑Abaqus彈塑性時程分析
先說建模,目前盈建科或pkpm轉(zhuǎn)abaqus的接口主要有兩種方式,一種是PKPM轉(zhuǎn)sousage然后saousage再轉(zhuǎn)abaqus,sausage是廣州的一個公司和pkpm合作研發(fā)的彈塑性時程分析軟件。
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彈塑性收斂的實例教程
上一節(jié)和大家分享了書籍《Abaqus 有限元分析實例詳解》中在ABAQUS中進行彈塑性分析時,如何定義材料彈塑性方法。今天再和大家分享一下一節(jié)彈塑性分析中的收斂問題解的幾種方法:
如果在彈塑性材料上施加的荷載較大時,很可能會造成很大的局部應變(使用點載荷時尤其容易出現(xiàn)此問題),就可能造成收斂問題,其現(xiàn)象如下:
1)在MSG文件中看到警告信息,例如:
***WARNING: THE STRAIN INCREMENT HAS EXCEEDED FIFTY TIMES THE STRAIN TO CAUSE FIRST YIELD AT 16 POINTS.
2)迭代過程中的增量步長不斷減小,直至分析失敗。
3)在后處理中把變形縮放系數(shù)設為1時,仍在施加載荷處看到由于過度變形而扭曲的單元。
對于此問題可以考慮以下解決方法。
1)設定關(guān)鍵詞* PLASTIC的塑性數(shù)據(jù)時,應讓其中最大的真實應力和塑性應變大于模型中可能出現(xiàn)的應力應變值。
2)對于出現(xiàn)很大局部塑性應變的部件,如果不關(guān)心其準確的應力和塑性變形,可以將其設置為線彈性材料。
3)盡量不要對塑性材料施加點載荷,而是根據(jù)實際情況來使用面載荷或線載荷。
4)如果必須在某個節(jié)點上施加點載荷,可以使用耦合約束(coupling constraint)來為載荷作用點附近的幾個節(jié)點建立剛性連接,這樣這些節(jié)點就會共同承擔點載荷。
展開 地應力平衡分析出現(xiàn)以后結(jié)果不收斂:The plasticity/creep/connector friction algorithm did not converge at 129415 points 去掉塑性參數(shù)后就可以收斂。請教大神這是什么問題
當時需要采用Sap2000和Perform 3d進行鋼結(jié)構(gòu)的靜力彈塑性和動力彈塑性分析。當時我和同學說:在Sap2000中,梁單元的彈塑性是通過塑性鉸定義的,在定義時需要指定塑性鉸的具體位置,比如在梁單元的兩端或者是中間任意位置定義相應的塑性鉸,軟件在計算時就會考慮這些塑性鉸的屬性而實現(xiàn)材料非線性。同學當時使用的軟件是Ansys/apdl,他表示很不屑:那Sap2000不行啊,Ansys的梁單元彈塑性并不需要指定塑性鉸,直接對梁指定彈塑性材料就可以實現(xiàn)彈塑性,很顯然Ansys更合理。我當時十分認同,認為在Sap2000中,如果實際中梁的中點處出現(xiàn)塑性,僅在兩端設置塑性鉸顯然無法捕捉到這個塑性,而如果采用Ansys,梁單元長度方向上任意位置進入塑性均可以捕捉到。
在后來對有限元和梁單元的不斷學習中,實際上對于這個問題已經(jīng)有了更進一步的思考。實際上,即使在Abaqus和Ansys中,對于梁單元也不是在長度方向上任意位置進入塑性均可直接捕捉到的。在大部分的有限元軟件中,在梁長度方向上會設置若干個積分點,計算時僅僅會捕捉積分點的應力判斷是否進入塑性。
例如,對于abaqus的B33單元,在長度方向上有3個高斯積分點。其具體位置為:(0.1127016L,0.5L,0.887298L);對于B31,在長度方向上僅一個高斯積分點,位置為中點處。
以下圖的B33為例:
長度為1m,截面為0.1m*0.1m的梁采用1個B33單元,左端約束,右端施加豎向荷載Fz=1N.
計算完成后查詢積分點的S11應力值:
按照前文提到的長度方向積分點的位置為:(0.1127016L,0.5L,0.887298L),則三個積分點處的應力(截面頂或者底)計算為:
同理可計算M2和M3,結(jié)果均與abaqus查詢的結(jié)果一致。
展開 歡迎觀看本次的完整視頻教程。
http://www.yqgqt.org.cn/college/video/c14014
ABAQUS軟件
建筑結(jié)構(gòu)動力彈塑性時程分析、靜力彈塑性Pushover分析、模態(tài)分析
剪力墻擬靜力加載
建模及結(jié)構(gòu)后處理
以上內(nèi)容,歡迎各位的留言交流,也可提供答疑服務!

彈塑性收斂的相關(guān)專題、標簽、搜索
彈塑性收斂的最新內(nèi)容
文章名稱《A three dimensional (3D) thermo-elasto-viscoplastic constitutive model for FCC polycrystals》
DOI:10.1016/j.ijplas.2015.04.001
在鋁合金、鎂合金等輕質(zhì)材料成形過程中,溫度往往不是一個可以忽略的因素。尤其是在溫成形條件下,材料的流動應力、硬化能力、延性、應變率敏感性以及彈性回復都會發(fā)生明顯變化
<p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(15, 17, 21);">本資源包含一份 PDF 文檔和可直接編譯運行的 Fortran UMAT 代碼,具體內(nèi)容為:</span></p><p class="ql-align-justify">理想彈塑性本構(gòu) + 隱式積分 + 徑向返回</p><p class="ql-align-justify
薄壁彎管在內(nèi)壓和彎矩作用下的彈塑性坍塌分析
案例 Elastic-plastic collapse of a thin-walled elbow under in-plane bending and internal pressure
問題描述與目標
本案例旨在研究一個薄壁90度不銹鋼彎管及其相鄰直管段,在面內(nèi)彎矩(張開和閉合彎矩)與內(nèi)部壓力共同作用下的彈塑性響應直至結(jié)構(gòu)坍塌。通過此分析
材料彈塑性性能隨坐標變化3個月前
<h2>應用程序安裝</h2><p>下載與您所選 Ansys 版本對應的應用程序。</p><p>在 Extensions(擴展)菜單 中,點擊 “Install Extension…”(安裝擴展),系統(tǒng)會彈出文件對話框,選擇并打開已下載的 “*.wbex” 二進制文件。</p><p><br></p><figure style="text-align: center;"
初學材料力學就知道最常見的金屬一般都是彈塑性的。
所謂彈塑性,就是把材料性能劃分成了兩個階段,前面的階段是彈性,比較好理解,載荷與變形線性變化。后面塑性,就是指材料繼續(xù)變形,但是載荷不往上走了,或者即便走也變慢了。而且即便完全卸載,第二個階段的變形仍然會保留。
材料如此,人亦如此,過度消耗是補不回來的。彈塑性材料有屈服強度這個概念,就是指進入塑性后,本來向上的曲線開始低頭了
1 說明
該本構(gòu)完全從文檔《Writing User Subroutines with Abaqus》中摘抄而來,采用Fortran77格式編寫。
2 本構(gòu)理論
3 與Abaqus自帶本構(gòu)的對比
4 源代碼
iso_hardening_plasticity.f
<h2>1 說明</h2><p>該本構(gòu)完全從文檔《Writing User Subroutines with Abaqus》中摘抄而來,采用Fortran77格式編寫。</p><h2>2 本構(gòu)理論</h2><p><img src="https://img.jishulink.com/msimage/202509/9d55cbaec85147df54f1c165689c82d6.png"></p><p
1 vumat與umat的區(qū)別
從程序?qū)崿F(xiàn)的角度,我們重點關(guān)注以下幾點區(qū)別:
? vumat不需要輸出一致性切線剛度矩陣
? vumat中應力應變存儲順序與umat不同
? vumat中存儲的應變值為張量應變值,而umat中為工程應變
? vumat的應力和狀態(tài)變量的更新方式不同,其分為old和new兩個數(shù)組
Abaqus/Explicit在啟動計算前,會進行數(shù)據(jù)檢查
初識彈塑性與晶體塑性——面向新手8個月前
文檔以ppt形式展示,從簡單走向深入,講解了彈塑性與晶體塑性在實現(xiàn)時的基本邏輯,內(nèi)容展示:
<p>如下圖所示,這是筆者自己做的彈塑性拉伸變形模型,采用ls-prepost建模,ls-dyna做求解器。</p><p><br></p><p>試樣尺寸為ASTM D638標準 type I樣條</p><p><br></p><p><strong><u>付費解鎖后提供:</u></strong></p><p><strong><u>1、拉伸模型k文件下載</u></strong></p><p><br><
