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abaqus隨機單元的案例

Abaqus隨機單元刪除插件:Random Element Del - AbyssFish ¥268
插件介紹 Random Element Del - AbyssFish 插件可在Abaqus軟件內對自建網格部件進行指定區域內的隨機單元刪除,可用于生成指定孔隙率或模擬缺陷等。 插件使用中指定需要進行刪除的部件,這里的部件需要為網格部件。設定刪除單元的比例參數(Del Ratio)及限定需要刪除單元的范圍(Range)。參數設置完成后,點擊OK或Apply,插件將對部件進行自動隨機單元刪除。 使用說明 Del Ratio(%)參數為設定的Range范圍內所需要刪除的單元比例,程序計算模式為計數比例。如將Del Ratio(%)設置為30,在 Range限定區域范圍內共計1000個單元,將隨機刪除此區域內的300個單元。 Range參數限定需要隨機單元刪除的范圍,其設置為關于三維坐標x,y,z的判別式。如無需進行范圍限定,即對整個部件進行隨機單元刪除,最直接的方式可將Range設置為“1”即可。 可通過分別指定x,y,z三個坐標的大小來進行范圍限定,程序會對單元的重心坐標進行判斷,如單元重心坐標滿足設定的范圍,將執行隨機單元刪除。 也可將Range寫成函數表達式的方式,如下面樣圖為在球體內部刪除一定數量的單元。 通過范圍的限定,可實現更為復雜的部件。 關于Range的詳細設定說明可參照插件文件夾內的運算符說明及基本幾何表達式等資料。 生成的部件可用于有限元模擬,下圖為局部缺陷下的軸向拉伸應力分布。
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一款用于生成具有隨機球夾雜物的周期性復合單元Abaqus插件------SpheroPAK3D
SpheroPAK3D一款適用于Abaqus快速生成球形夾雜和多孔材料的開源Abaqus插件,并施加周期性邊界條件,如拉伸,壓縮,簡單剪切等。基于該插件截面如圖: 支持定義球形夾雜或多空模型,支持孔洞或者球形直徑的定義,邊界條件的施加,以及對應的孔洞或球形夾雜的體積分數。運行后生成夾雜物和多空RVE模型如下: 生成的同時,該模型自動生成周期性邊界條件。值得注意的是由于結構的復雜通常使用的是自由網格劃分算法,該方案通常很難保證相對的兩側單元位置和數量一致,因此該插件使用表面元素 (SFM3D4) 進行網格劃分。通過表面元素與 RVE 單元表面綁定,以強制執行周期性邊界條件。這對于復雜模型使用周期性邊界提供了一個新奇的思路。 插件生成RVE模型的自由網格如圖: 雙層網格用于生曾周期性邊界: 使用Abaqus內置的普通彈塑性本構,施加20%的變形模擬的多孔模型變形(拉伸)后的位移和應力分布分別如圖所示。 相關插件下載鏈接: https://github.com/YB-LIM/SpheroPAK3D 另外插件也上傳了知識星球,需要討論交流可以加入知識星球。加入知識星球鏈接(微信掃描即可):
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隨機有限元模型(賦予不同單元隨機材料屬性腳本) ¥20
基于概率理論和有限元數值模擬技術,在ABAQUS平臺上編制PYTHON材料隨機模擬程序,建立了考慮鑄鋼材料不均勻性的隨機有限元模型,分析了鑄鋼材料不均勻性對索鞍極限承載力的影響規律。 材料屬性采用PYTHON的NUMPY數據庫隨機產生,各單元的彈性模量E和屈服強度fy的參數服從正態分布。 單元所采用的彈性模量的概率分布圖和屈服強度的概率分布圖如下圖所示: 生成的隨機模型如下圖所示:
隨機單元刪除插件 ¥15
</p><p class="ql-align-justify">使用教程鏈接:</p><p class="ql-align-justify"><a href="https://www.yqgqt.org.cn/video/c246068" rel="noopener noreferrer" target="_blank">隨機單元刪除插件視頻教程_培訓課程_abaqus插件合集-技術鄰 (jishulink.com)</a></p><p><br></p>
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abaqus隨機單元圖1
材料孔隙、氣泡表征方法,蒙特卡洛隨機刪除單元網格,均勻刪除網格,指定SET集合刪除網格 ¥38
為了表征這些因素對材料性能的影響,因此開發了一套PYTHON腳本,將劃分好網格的單元進行刪除。在模型中,認為這些刪除的單元是體系中的孔隙以及氣泡。 代碼1.全局均勻施加孔隙效果圖 代碼2.全局隨機施加孔隙效果圖 代碼3.設置SET集合,在SET集合中抽取孔隙,例如細觀織物基體中施加孔隙,或者在纖維束中施加孔隙 三種代碼如下
隨機振動】車載氣瓶Abaqus時域隨機振動仿真(考慮內壓與螺栓預緊) ¥89.9
圖1-車載氣瓶 隨機振動在Abaqus中有3中常用的分析方法: 圖2-Abaqus隨機振動的常用方法與適用性 車載氣瓶裝配結構要考慮接觸非線性,采用基于顯式動力學分析的時域方法。氣瓶是采用傳統材料的金屬氣瓶,首先通過Standard靜力學分析計算氣瓶裝配結構在重力、U型螺桿預緊力、氣瓶內壓下的應力狀態和變形情況。 圖3-氣瓶裝配結構靜力學分析 圖4-靜力學應力 圖5-靜力學變形 復制靜力學模型,更改分析步為Explicit,通過預定義場的初始狀態導入將Standard模型計算出來的靜力學應力變形狀態導入Explicit分析模型,用于時域隨機振動分析。 圖6-初始狀態導入 Y向施加隨機振動加速度信號。 圖7-隨機振動時域加速度信號 圖8-氣瓶隨機振動最大應力674.2MPa 付費文件說明:隨機振動需要先得到裝配狀態的氣瓶應力應變、變形,因此需要先求解靜力學模型(AIRT-STD.inp),再求解隨機振動模型(AIRT-XPL_Y.inp),可以直接運行批處理文件自動執行依次求解。 用文本編輯器可以打開就可以查看關鍵字設置與模型定義了。該模型涉及standard到explicit的初始狀態導入,AbaqusGUI界面目前不支持讀入涉及狀態導入的關鍵字。如果想在界面下直觀地看動力學的模型設置,也可以將STD inp文件中end assembly前的內容合并到XPL inp文件中去!!!
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聯合ABAQUS與Fe-safe的隨機振動疲勞分析(隨機疲勞理論及有限元軟件操作講解) ¥25
4.3.2 隨機振動分析結果 由Abaqus計算隨機振動,獲得均方根(RMS)應力,Mises均方根應力如圖9所示。最大應力位置出現在靠近固定的拐角處。故振動疲勞分析重點留意此區域附近。 4.3.3 隨機振動疲勞分析結果 使用fe-safe計算振動疲勞壽命,獲得算例最短的振動時間 T=10E+4.52=33113秒 ,算例模型中最短壽命區域與隨機振動分析結果相吻合。 5. 結論 本文介紹隨機疲勞壽命分析的基礎理論,并使用有限元軟件ABAQUS與Fe-safe聯合仿真技術,在基于PSD譜上,對某一啞鈴狀板梁進行了隨機振動疲勞壽命仿真分析,同時也介紹了該聯合仿真分析的流程。在分析結果中,對比了隨機振動仿真的RMS計算結果和fe-safe隨機疲勞壽命的計算結果,評估分析結果的可信度。此疲勞仿真分析技術對產品的開發有著重要的幫助,可以在產品設計階段有效控制其疲勞壽命, 指導結構設計,縮短開發周期,降低開發成本。 此外,后期我會補充一些實際項目中的應用案例,為讀者在解決實際的工程問題中提供一定的參考,敬請期待! 參考文獻 [1] 劉龍濤,李傳日,程祺. 某結構件的隨機振動疲勞分析[J]. 振動與沖擊,2013, 32(21) [2] 林 明,謝里陽. 疲勞壽命預測頻域方法分析與比較[J]. 失效分析與預防,2016,11(5) [3] 楊萬均,施榮明. 隨機振動應力幅值的分布規律[J]. 機械設計與研究,2011,27(6) [4] 李西順. 基于OptiStruct的電動汽車電池包振動疲勞分析. Altair技術大會優秀論文 [5] 達索公司. Abaqus Analysis User's Manual.
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隨機振動分析-abaqus(附一個電池包計算案例) ¥20
目錄 一、隨機振動的定義、特點及常見場景 二、隨機振動的數學特征--正態分布 三、 隨機振動信號為什么要用功率譜密度(PSD)表達? 四、如何將時域隨機振動曲線轉換得到功率譜密度曲線 五、 隨機振動分析理論 附.常見功率譜密度曲線給出形式 附.以dB/oct形式給出的功率譜密度曲線如何計算 附.國標中定義的PSD譜總均方根加速度值是如何計算的? 六. 隨機振動分析案例-abaqus 第一步:計算結構模態,輸出位移和應力。 第二步:隨機振動分析 2.1 定義輸出頻率上下限和模態阻尼 2.2 定義PSD載荷及加載 2.3 定義輸出 2.4 隨機振動計算頭文件設置 2.5 隨機振動分析結果 2.6 隨機振動σ應力結果評價
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Abaqus的Python批量隨機幾何建模入門
2、隨機建模 隨機建模主要用到的技巧是產生隨機數字。這就要用到Python的隨機模塊random了。我們首先輸入import random引入隨機數模塊,然后就可以使用這個模塊下面的方法來產生隨機數了。這里,我們介紹三個常用的函數: random.random() #生成0-1的隨機小數 random.uniform(a,b) #生成a-b之間的隨機小數 random.randint(a,b) #生成a-b之間的隨機整數 使用這些函數,就能產生我們需要的隨機數了。 3、應用舉例 下面我們用一個實例來說明建模的具體過程。這里我們希望建立一個100*50*10的方板,然后在上面隨機位置打10個孔,孔的直徑在2-10之間隨機變化。我們首先打開Abaqus cae軟件,創建帶一個孔的方板來提取對應代碼。 點擊工具欄左上角的“create part”按鈕創建部件。 然后在對話框中保持默認,單擊“continue”進入二維草圖。 在草圖界面繪制一個長寬為100*50的矩形,在中間創建一個直徑為10的圓。 單擊“done”后,在對話框輸入拉伸深度為10,單擊OK。 如此,我們就獲得了帶一個圓孔的方板。 下面,我們在Abaqus的工作目錄下面找到后綴名為rpy的文件,里面記錄了剛才所有操作的Python代碼。
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ABAQUS隨機骨料建模插件 ¥400
<p class="ql-align-center"><strong>ABAQUS隨機骨料建模插件V1.0</strong></p><p class="ql-align-center"><br></p><p>1. <strong>插件簡介</strong></p><p>Random Aggregate Modeling V1.0 是一款基于Python 3語言開發的ABAQUS插件,用于建立3D隨機骨料模型。該插件可實現多種單一形狀(如球形、橢球形和多面體)或混合形狀的骨料模型的生成,插件采用運動模擬的動態算法,能夠高效地生成高骨料體積分數的骨料模型,提高工作效率,在復合材料數值模擬研究領域具有廣闊的應用前景。</p><p>本插件適用的ABAQUS版本:ABAQUS 2024及以后的版本。</p><p><strong>2. 插件界面介紹</strong></p><p>插件包括主界面(Main Window)和參數界面(Parameters)。</p><p><strong>2.1. 主界面</strong></p><p>主界面用于設置隨機骨料模型的主要參數,具體如下:</p><p>Model:指定創建的新部件位于ABAQUS中哪個模型。</p><p>Part:指定所要創建的新部件名稱。</p><p>Container:隨機骨料模型的外形,簡稱容器,分為長方體(Cuboid)和圓柱體(Cylinder)兩種。</p><p>Cuboid:長方體容器,其左下角位于(0, 0, 0),右上角位于(length,width, height)。可以指定是否具有周期性(Periodic),如果不勾選Periodic,則所有骨料都位于容器內部;若Periodic選項被勾選,則骨料會被邊界切割,并成周期性分布。
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基于ABAQUS的python不同噴丸角度的隨機彈丸噴丸插件
Python實現可變噴丸角度的隨機彈丸分布 噴丸是一種典型的強化手段,采用高速彈丸反復撞擊材料表面,使表層發生塑性變形,從而引入顯著殘余壓應力,增大零件表面硬度,細化晶粒,有利于提高材料的抗疲勞性能。 噴丸覆蓋率和噴丸角度作為噴丸工藝中最重要的工藝參數之一,直接影響噴丸工藝的加工質量。覆蓋率C表示為被噴零部件表面上的彈痕面積與零部件總面積的比值,可通過阿夫拉米公式計算: 單彈丸模擬結果 r為單個彈丸撞擊后留下的彈坑半徑;N 為彈丸個數。 ABAQUS軟件作為一款強大的非線性軟件,在沖擊領域具有重要應用。本帖主要通過ABAQUS的python二次開發實現機械噴丸強化過程,并根據單彈丸噴丸后的結果結合阿夫拉米公式近似得到一定覆蓋率下的彈丸個數。 噴丸速度與噴丸強度有關,實際實驗中以ALMEN試片的弧高值表征噴丸強度,在模擬中以100%覆蓋率下的噴丸速度表征噴丸強度,下面是ALMEN試片噴丸后的變形特征。 ALMEN試片噴丸后的位移變化 下圖為通用機械噴丸插件,可以根據覆蓋率輸入彈丸參數:彈丸個數、彈丸大小,彈丸本插件采用的是可變形體,需要材料參數,噴丸角度以90度最佳,小角度噴丸在相同噴丸強度下容易出現損傷;靶材參數:靶材大小與靶材的材料參數。其次還有分析步時間以及網格大小,分析步時間其實可以通過噴丸速度與最高彈丸位置點計算,本插件仍然可以優化,彈丸采用解析剛體減少計算量。 機械噴丸插件 下面是一些插件的案例。
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abaqus隨機單元圖2
abaqus電池隨機振動分析(附模型及分析流程) ¥85
由于在隨機振動基于線性動力學原理,因此電池,PC 材料等采用實體建模,其他鈑金 采用殼單元建模, 設定相關的 fastener 點焊單元,coupling 耦合單元和 tie 約束,建立零件 和零件之間相應的連接關系。 兩端隨機振動所對應的 ASD 譜線如下圖: 本案例用到的附件包括: Battery1003-random-vibra.cae 提取前 10 階固有模態以及隨機振動 分析 2 分析過程 一般來說,針對隨機振動的分析包含兩大步。第一步是在 <a href="/major/abaqus" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Abaqus</a> 中完成固有模態提取; 第二步是基于固有模態進行隨機振動分析,得到相關結果。</p><p>&nbsp;2.1 有限元模型準備 需要強調的是,隨機振動基于線性動力學原理,因此其建模過程要符合線性動力學相關 方法的基本要求。</p><p>&nbsp;2.1.1 幾何處理 在 CAD 軟件中進行簡單處理后,導入 <a href="https://www.yqgqt.org.cn/major/abaqus" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">Abaqus</a> 中,需要對零件進行幾何清理和修復,刪 除不必要的細節特征, 其中最重要的是: 在 abaqus 中對需要進行點焊的鈑金進行參考點 的標注,用于后面步驟中快速識別和定義 點焊單元
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Abaqus隨機材料映射網格插件:Random Material Mesh - AbyssFish ¥128
插件介紹 Random Material Mesh - AbyssFish 插件可在Abaqus軟件將材料隨機批量賦值給部件的網格單元。插件支持二維及三維部件的所有網格類型,可指定任意多種(實際材料種類<10^7)不同材料。注意,插件僅提供空材料指定網格功能,并不能生成隨機的材料屬性,需要手動或借助其他插件設置材料行為參數。 模型展示 使用教程 模型以二維部件的軸壓試件為例,介紹隨機材料網格插件的使用方法,并與均質材料進行對比分析。 ?打開Abaqus新建幾何模型,并劃分網格。 ?在Abaqus的Plug-ins菜單下,找到AF_ RandomMaterialMesh,點擊打開插件。選擇需要編輯的模型及部件,并制定其材料種類的數量。這里制定10種不同的材料。 ?切換到屬性模塊,可查看材料制定情況。 ?打開材料管理器,依次對制定的材料進行參數設置。這里也可以采用復制的方式,將已有的材料屬性復制一份并稍作修改,注意復制后需要保證材料名稱與需要編輯的材料一致。本案例中材料(1~10)的彈性模量分別為(1~10)× 10^5。 ?建立分析步,指定荷載等并提交分析。 ?最終非均質材料與均質材料(E = 5.5×10^5)計算結果如下。 說明提醒 插件可運行在WindowsXP、7、8、10、11系統上,支持Abaqus6.14、Abaqus2017~2023及以上版本。 插件需要注冊,售價為單機許可的價格,購買后請聯系QQ:1135122921獲取許可證。
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abaqus與fesafe隨機振動聯合仿真
1. abaqus導入inp文件,進行諧響應分析 2. 創建第一個載荷步,進行模態分析 3.設置要計算的模態階數(一般要覆蓋到要計算諧響應掃頻范圍的1.5倍)。模態場輸出勾選應力和變形(S、U) 4.創建第二個分析步step2,采用模態疊加法進行諧響應分析,設置掃頻范圍和結構阻尼系數。若是分析隨機振動分析三個方向,則需同樣的方法再創建另外兩個分析步step3和step4。 5.諧響應輸出設置,可以關閉場輸出,設置歷史輸出勾選GU和GPU 6.設置載荷,這里我需要計算的是加速度載荷,可根據自己的實際要求添加集中力還是加速度載荷,為方便計算最好添加為單位載荷,每個方向的載荷加到對應的分析步。 7.提交分析計算,另外還需要單獨進行一個模態分析,得到計算結果 9.通過fesafe進行隨機振動疲勞分析 10.其中功率密度文件為PSD格式,可用記事本編輯,格式如下。 確定單位 賦予材料屬性 提交分析計算,計算結果為結構的實際壽命 若要計算安全系數,輸入設計壽命,計算結果為安全系數
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abaqus隨機響應分析
我想求助一下關于abaqus隨機響應分析,怎么施加db的psd,我設置好了分貝psd的幅值之后,在指定邊界條件那個下拉欄看不見