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展開 ABAQUS中Standard分析模塊和Explicit分析模塊的區別比較及選擇
一旦模型生成,ABAQUS/CAE可提交并監控要分析的作業,可視化模塊就可用來顯式結果。
2、ABAQUS/Standard和ABAQUS/Explicit的比較
ABAQUS/Standard和ABAQUS/Explicit都具有解決廣泛的各種類型問題的能力。對于一個給定的間題,隱式和顯式算法的特點決定了采用哪一種算法更適合。對于采用任何算法都可以解決的間題,求解間題的效率可能決定了采用哪種產品。下表列出了兩者之間的主要區別。
展開 abaqus系列技巧7:關于Abaqus/Explicit 中增量步步長的確定
如圖:
這是一個典型的監視器圖,從這個監視器中可以看到,采用的是Explicit ,增量步為2.5e-9.對于時間總長為1s,或者0.1s的分析來說,明顯太長了。那么到底是什么原因造成的呢?
(以下內容摘自《abaqus有限元分析常見問題解答》曹金鳳 石亦平老師著)
什么是穩定極限值?如何確定穩定極限值?影響穩定極限值大小的因素有哪些?
默認情況下,ABAQUS/Explicit在分析過程中的增量步大小完全由求解器自動控制,即分所過程中是有條件穩定的,增量步必須小于某個極限值,以保證加速度在每個增量步中盡量接近常數,這樣才能對速度和位移進行精確積分,此極限值稱為穩定極限值(syhm),即分析所允許的最大穩定增量步長。它是ABAQUS/Explicit分析必須考慮的重要因素之一。為了提高求解效率,ABAQUS/Explicit在分析過程中總是盡可能選取穩定極限值作為增量步長。
確定穩定極限值的方法有兩種:單元-單元估計法和總體估計法。ABAQUS/Explicit總是先根據單元-單元估計法估計穩定極限值的大小,然后在某些特定條件下跳轉到總體估計法確定穩定極限值。
單元-單元估計法比較保守,它給出一個比實際的穩定極限值更小的穩定增量步長。一般情況下,模型中的各種約束和接觸關系都有抑制特征值頻譜的效應,單元-單元估計法不考慮這些因素的影響。
總體估計法采用當前擴張波速估計整個模型的最大頻率wmax,在分析過程中不斷地更新最大頻率的估計值??傮w估計法算得的穩定增量步長往往超過單元-單元估計法算得的穩定增量步長??傮w估計法確定穩定極限值△tstable的計算公式為:
對于高階振動問題,wmax,較大,因此穩定極限值較小,總的增量步數會非常大,這時ABAQUS/Explicit會通過引人體積粘性(bulkviscosity)的方法來引入一個小的阻尼。
展開 
Abaqus/Explicit動態+流固耦合分析 ¥99.9
邊界條件設置
通過Abaqus/Explicit仿真計算得到羽毛球在拍子擊打的瞬間,它的動態變形與運動狀態如下圖所示。
羽毛球受到球拍打擊的瞬間
我們還可以獲得羽毛球的速度曲線與其離拍之后的運動姿態,可以看到羽毛球在離拍的瞬間獲得60m/s的初始速度。
羽毛球上某測點速度曲線
你應該已經注意到了,上面的仿真結果中,羽毛球并沒有調頭???是的,我們忽略了一個極其重要的因素:空氣阻力。
由于打擊過程考慮了羽毛球的變形,再考慮流固耦合的話,計算耗時巨大,我們就單純的分析羽毛球姿態變化而言,合理地簡化一下這個過程:
a. 假設羽毛球從接觸到離開網拍的過程中(1ms左右),空氣對羽毛球的離拍速度影響可以忽略不計;
b. 假設離拍后空氣和羽毛球的相互作用過程中,空氣阻力致使羽毛球的變形是極小的,并且對于姿態分析是無關緊要的。
拋去這些次要因素,再通過流固耦合方法來分析羽毛球的姿態變化就簡單多了,在這個分析過程里,羽毛球考慮為剛體,剛體上的拉格朗日網格與空氣域的歐拉網格進行相互接觸。我們以前面的仿真為基礎,取離拍的瞬間,球頭豎直向下、初始速度60m/s,方向水平作為流固耦合分析時羽毛球的初始狀態。
注意,為了節省計算時間,這里僅對羽毛球可能劃過的區域進行空氣域建模,歐拉邊界離相互作用區域比較近,針對這個問題而言,要對所有面設置無反射邊界條件。
羽毛球姿態變化的CEL分析
通過Abaqus/Explicit計算可以得到羽毛球的姿態在空氣阻力作用下,調整為指向球頭的狀態。
展開 Abaqus/Explicit分析重要概念(2):各種阻尼的功能及設置方法/橡膠阻尼
在 Abaqus/Explicit 分析中,為了避免數值振蕩,一般都需要定義模型的阻尼,
定義方法主要包括以下幾種:
1)體積粘性(bulk viscosity)
體積粘性用于引入由于體積應變引起的阻尼,在研究高速動力分析的高階性能時,體積粘性是尤其必要的。體積粘性只是作為一個數值效應被引入,因此,材料點上的應力并不考慮體積粘性壓力的影響。
Abaqus/Explicit 有兩種體積粘性參數:線性體積粘性和二次體積粘性,可以在 Step 功能模塊中進行設置(如圖1所示)。
一般情況下,采用 Abaqus 的默認設置即可。
圖1 設置體積粘性參數
2)材料阻尼
常用的材料阻尼是瑞利(Rayleigh)阻尼,在Property模塊的Mechanical菜單下定義(如圖2所示),它包含兩個阻尼參數:
質量比例阻尼是關于質量矩陣的比例系數,主要用于消除低階振蕩;剛度比例阻尼是關于剛度矩陣的比例系數,主要用于消除高階振蕩。
圖2 設置材料阻尼
關于材料阻尼的詳細介紹,請參見 Abaqus 幫助文檔《Abaqus Analysis User’s Manual》第20.1.1節“Material damping”和《Abaqus Keywords User’s Manual》中的關鍵詞
* DAMPING。
3)阻尼器(dashpot)單元
在 Property 功能模塊和 Interaction 功能模塊的Special菜單中都可以定義阻尼器單元(如圖3所示),其優點是可以僅在必要的節點上定義阻尼,其阻尼力與單元的兩個節點相對速度成正比。阻尼器單元必須與其他單元(如彈簧單元或桁架單元)同時使用,一般不會引起穩定極限值的顯著變化
。
展開 ABAQUS/Explicit質量縮放(MASS SCALING)使用心得 [轉simwe]
., ELSET=elset
ABAQUS/CAE Usage:
Step module: Create Step: General, Dynamic, Explicit or Dynamic, Temp-disp, Explicit: Mass scaling: Use scaling definitions below: Create: Semi-automatic mass scaling, Scale: At beginning of step, Scale by factor: scale_factor
定義理想的單元-單元穩態時間增量
對于定比例或變比例質量縮放方法,用戶可以對單元組定義單元-單元穩定時間增量。ABAQUS/Explicit將確定必要的質量縮放因子。定義單元-單元穩態時間增量時,有三種互斥的質量縮放方法可供選擇。下面對各種方法進行詳細闡述。
為了確定各增量步的穩態時間增量,ABAQUS/Explicit首先以單元-單元為基礎確定最小的穩態時間增量。然后,根據模型的最高頻率用全局估計的算法確定穩態時間增量。選用兩種估計值中較大者作為穩態時間增量。一般來說,全局估計器確定的穩態時間增量大于單元-單元估計器確定的值。當采用定比例或變比例質量縮放方法,并且對單元組指定單元-單元穩態時間增量時,直接影響到單元-單元穩態時間增量的估計值。如果模型中所有單元采用單一的質量縮放定義,則單元-單元估計值將等于單元-單元穩態時間增量給定值,除非采用了罰方法強加接觸約束。罰接觸會導致單元-單元估計值比單元-單元穩態時間增量值的給定值略小。由于使用了全局估計器,實際使用的穩態時間增量值可能大于單元-單元穩態時間增量給定值。
展開 基于Abaqus/CFD與Abaqus/Explicit的流固耦合
案例簡述:彈性板狀結構在持續強風(8級)載荷作用下的動力學響應,彈性板因界面風壓產生結構變形,結構變形引起流場變化即風壓改變,界面風壓的改變導致結構產生新的變形,是一個典型的流固耦合作用過程,可以通過Simulia Co-simulation Engine耦合Abaqus/CFD與Abaqus/Explicit兩個求解器來求解流場與結構響應,由于Abaqus/CFD只支持3D流場分析,這里用具有一定厚度、近似2D的的流場進行分析,以減小計算量。
abaqus standard/explicit
01
ABAQUS_Standard_63_中文.pdf
ABAQUS_Explicit_63_中文.pdf
ABAQUS_CAE_63_中文.pdf
HyperMesh與Abaqus Explicit接口實例
HyperMesh與Abaqus_Explicit接口實例.pdf
Abaqus/Explicit Packager exited with an error ?
Abaqus/Explicit Packager exited with an error - Please see the status file for possible error messages if the file exists.
msg文件里沒有錯誤信息,dat文件里的錯誤信息如下
*** ABAQUS/package rank 0 encountered a SEGMENTATION FAULT
*** ERROR CATEGORY: PACKAGE
請問這個是啥原因???謝謝??

HyperMesh與Abaqus_Explicit接口實例-模擬方盒跌落過程
HyperMesh與Abaqus_Explicit接口實例-模擬方盒跌落過程
Altair HyperMesh與Abaqus Explicit接口實例
本教程的目的在于幫助Abaqus用戶更方便地利用HyperMesh的強大前處理功能。實例本身所采用的數據或邊界條件不具有代表性。
內容包含文字、圖片和模型文件
教程: HyperMesh與Abaqus/Explicit的接口應用
—— 模擬方盒跌落過程
一. 問題描述
模型文件:box_dropdown_test.hm(模型見附件)
目標:模擬內部裝有1000kg重物的盒子在初始速度和重力作用下跌落到具有突起的剛性地面上的過程。
采用單位: 質量 kg
時間 ms
長度 mm
分析手段:前處理工作在HyperMesh7.0sp1中完成,運算提交采用Abaqus6.5-1,后處理采用HyperView7.0sp1。
box_dropdown_test.rar
二.有限元建模步驟
1. 打開HyperMesh。
2. 在Tool頁面下選擇User Profile面板中選擇Abaqus/explicit模板。
3. 在files面板下hm file子面板中打開box_dropdown_test.hm文件。
4. 建立材料。進入collector面板,選擇create子面板,將操作對象設為mats。為材料起名為Q235,在card image中選擇ABAQUS_MATERIAL,點擊create/edit。
在本例中,我們要將方盒的材料設為Q235鋼,對其非線性屬性采用理想彈塑性。屈服極限為235Mpa。下圖為材料編輯的界面。
figure_1.JPG
5.
展開 在HM中實現ABAQUS EXPLICIT的SPH前處理
因為ABAQUS/CAE不支持SPH建模,需要手工編寫INP文件,所以在處理此類模型時,需要工程師比較熟悉ABAQUS的關鍵字編寫規則,這無形中加大了ABAQUS模型處理的難度。盡管目前Hypermesh也不支持SPH功能,但是利用Hypermesh強大的前處理能力,只需要對輸出的INP文件中稍作修改,即可得到SPH模型。這種方法為我們處理SPH模型提供了另一種便捷的可行方案。
在HM中實現ABAQUS EXPLICIT的SPH前處理.doc
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