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EE LE PE NE PEEQ(等效塑性應(yīng)變) PEMAG(塑性應(yīng)變量)
本例以板的2種拉伸工況,講述EE LE PE PEEQ PEMAG NE各量的區(qū)別和聯(lián)系。
一)名詞解釋:
EE 彈性應(yīng)變
NE 名義應(yīng)變
LE 對(duì)數(shù)應(yīng)變【即真應(yīng)變,對(duì)于單軸拉伸LE=ln(1+NE)】
PE 塑性應(yīng)變
PEEQ (equivalent plastic strain)等效塑性應(yīng)變
PEMAG (Plastic strain magnitude) 塑性應(yīng)變量
PEEQ與PEMAG的區(qū)別是
PEMAG描述的是變形過程中某一時(shí)刻的塑性應(yīng)變,與加載歷史無關(guān),而PEEQ是整個(gè)變形過程中塑性應(yīng)變的累積結(jié)果。
如果一個(gè)圓桿受單向拉伸至屈服,再通過單向壓縮使其恢復(fù)初始長度,則最終的PEMAG為0,而PEEQ是拉伸和壓縮過程中塑性應(yīng)變的絕對(duì)值之和。
二)CAE模型
下圖示同樣尺寸的鋁板,2種拉伸工況
板的拉伸及其1/4模型
工況(1) 單調(diào)拉伸
依據(jù)property材料參數(shù),理論計(jì)算算的板拉伸板0.06m時(shí)屈服。Load單調(diào)拉伸到位移為0.09m,輸出EE, LE ,PE, PEEQ ,PEMAG ,NE
工況(2) 拉伸到屈服再壓縮到屈服,再拉伸到屈服(反復(fù)加載),最大位移和工況(1)一樣是0.09m。
展開 PEmag仿真耦合電感
PEmag仿真耦合電感時(shí)Z11和Z22是表示自感嗎?Z12表示互感?他們和漏感,激磁感的關(guān)系是
ANSYS知識(shí)庫 | PExprt相關(guān)(四)
8、在PEmag中如何添加磁性器件外部引線的電阻和電感?
問題描述:一般的磁性器件如電感和變壓器在測試時(shí),需要外接引線,引線上會(huì)帶來額外的電阻和電感,但是PEmag在計(jì)算這些磁性器件時(shí)是不予考慮的。
解決辦法:PEmag對(duì)磁性器件求解完成后,可以通過菜單操作添加外圍引線上的電阻和電感。
★ 步驟:
在PEmag主界面中,點(diǎn)擊菜單Modeler> External Connections, 彈出如下窗口,在相應(yīng)的線圈上填上外圍引線上的電感和電阻;
來源于:ANSYS官網(wǎng)
ANSYS知識(shí)庫 | PExprt相關(guān)(三)
5、如何在Maxwell集成環(huán)境下啟動(dòng)PEmag?
問題描述:Maxwell R16.0內(nèi)部集成了PEmag建模器的啟動(dòng)接口(需要單獨(dú)的PExprt license)
解決辦法:通過單擊Maxwell工具欄“Tools->Pemag”可快速打開PEmag建模器界面。

ANSYS知識(shí)庫 | PExprt相關(guān)(一)
2、PEmag中如何設(shè)置求解繞組的寄生電容?
問題描述:PEmag中可以設(shè)置求解或不求解繞組的寄生電容?
解決辦法:
★ 步驟:
點(diǎn)擊PEmag界面的菜單 Modeler> Model Properties
在彈出的窗口Define properties model中,選擇Capacitances標(biāo)簽
點(diǎn)擊Model Without Capacitances Calculation,則求解時(shí)不考慮繞組寄生電容;點(diǎn)擊Model With Capacitances Calculation,則求解時(shí)同時(shí)考慮繞組寄生電容;點(diǎn)擊ONLY Capacitances Calculation,則求解時(shí)只考慮寄生電容
展開 ANSYS知識(shí)庫 | PExprt相關(guān)(二)
3、如何在PEmag中均勻放置線圈?
問題描述:在PEmag中,有時(shí)窗口面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于線圈橫截面積之和,需要把線圈均勻放置,如何解決?
線圈均勻放置之前效果圖
解決辦法:
★ 步驟:
點(diǎn)擊菜單 Wires/Ins.選項(xiàng),點(diǎn)擊所用導(dǎo)線,在彈出的窗口中的Turns spaing后填入合適的值,則可以調(diào)節(jié)導(dǎo)線之間的距離,起到均勻放置導(dǎo)線的作用。
Abaqus常用小技巧匯總
后處理 / 判斷材料是否屈服
問:
DOCUMENT上說PEEQ是等效塑性應(yīng)變(Equivalent plastic strain),PEMAG是塑性應(yīng)變值(Plastic strain magintude),感覺前者主要是判斷材料是否屈服,而后者呢??
答:
在比例加載時(shí)(即加載過程中主應(yīng)力方向和比值不變),大多數(shù)材料的PEMAG和PEEQ相等。這兩個(gè)量的區(qū)別在于,PEMAG描述的是變形過程中某一時(shí)刻的塑性應(yīng)變,與加載歷史無關(guān),而PEEQ是整個(gè)變形過程中塑性應(yīng)變的累積結(jié)果。例如,單向拉伸一個(gè)圓柱體,使其發(fā)生塑性應(yīng)變,再通過單向壓縮使其恢復(fù)初始長度,則最終的PEMAG為0,而PEEQ是拉伸和壓縮過程中塑性應(yīng)變之和。
8.1 接觸分析不收斂的常見現(xiàn)象和解決方法
做接觸分析時(shí),應(yīng)觀察msg文件中的以下信息
(接觸狀態(tài)的變化:1個(gè)節(jié)點(diǎn)由不接觸變?yōu)榻佑|,10個(gè)節(jié)點(diǎn)由接觸變?yōu)椴唤佑|)
CONTACT CHANGE SUMMARY: 1 CLOSURES 10 OPENINGS.
SEVERE DISCONTINUITY ITERATION 2 ENDS
CONTACT CHANGE SUMMARY: 0 CLOSURES 4 OPENINGS.
展開 ABAQUS變量解讀:教你讀懂應(yīng)力/應(yīng)變/損傷
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. 主應(yīng)變
與主應(yīng)力類似,ABAQUS也提供主應(yīng)變輸出:
Max/Mid/Min Principal Strain:第一、二、三主應(yīng)變,分別對(duì)應(yīng)最大、中間、最小主應(yīng)變,在判斷第二強(qiáng)度理論時(shí)有奇效。
In-Plane Principal Strain:平面問題最大/最小主應(yīng)變。
Max Principal(abs):絕對(duì)值最大主應(yīng)變。
3.應(yīng)變張量
與應(yīng)力張量方向類似,其中需要同學(xué)們注意的是:
E適用于幾何線性分析
LE為對(duì)數(shù)應(yīng)變,適用于大變形分析(開啟幾何非線性)
PE為塑性應(yīng)變張量,用于描述不可恢復(fù)的變形
三、損傷相關(guān)
損傷在ABAQUS中應(yīng)用廣泛,尤其是材料失效分析中。
1. 混凝土損傷
這是大家喜聞樂見的損傷變量,有兩類:
DAMAGEC(dc):壓縮損傷變量,從0到1,1表示完全損傷。主要用來判斷壓潰區(qū)域與剪壓開裂區(qū)域。
DAMAGET(dt):拉伸損傷變量,同樣從0到1。
展開 有限元模擬臨坡地基,abaqus 從外部導(dǎo)入初始應(yīng)力場(三)
臨坡基礎(chǔ)持力層極限狀態(tài)下的位移場、PEMAG云圖
分析步時(shí)間與基底豎向位移的關(guān)系曲線
曲線在分析步時(shí)間為 0.74 時(shí),發(fā)生明顯轉(zhuǎn)折,可以判斷基礎(chǔ)持力層達(dá)到極限破壞的狀態(tài)。
對(duì)應(yīng)的地基極限承載力為 0.74 × 2000 = 1480 kN/m。
臨坡地基初始應(yīng)力場設(shè)置
本例中,由于地基邊坡的地表不是水平的,所以初始應(yīng)力場不能采用“有限元模擬條形基礎(chǔ)持力層,abaqus 地基初始應(yīng)力場設(shè)置(二)”中的方法設(shè)置。
需要采用從外部導(dǎo)入的方法設(shè)置初始應(yīng)力場(設(shè)置過程復(fù)雜,后面將會(huì)制作視頻進(jìn)行介紹)。以下只做簡單介紹(如急需知道詳細(xì)操作請(qǐng)留下郵箱,我會(huì)發(fā)送詳細(xì)教程)。
1、在建模的最初階段,把所有材料都按地基土設(shè)置,先不添加塑性部分的本構(gòu)模型。計(jì)算臨坡地基在自重作用下的應(yīng)力分布,如下圖所示。并將計(jì)算結(jié)果數(shù)據(jù)庫文件做好備份,后面用于導(dǎo)入。
2、在模型中設(shè)置各種材料的參數(shù),添加地基土的塑性本構(gòu)模型。添加 Geostatic 分析步,然后分別修改“輸出請(qǐng)求控制”、“荷載生效時(shí)間”,如下圖。
3、從第 1 步備份的數(shù)據(jù)庫文件導(dǎo)入初始應(yīng)力場,如下圖。
最后,檢查應(yīng)力分布云圖、位移分布云圖,確認(rèn)初始應(yīng)力場是否設(shè)置成功。本例中,設(shè)置成功后的位移分布云圖如下。
展開 Ansys電源完整性仿真方案
Ansys電源系統(tǒng)仿真平臺(tái)
電源系統(tǒng)仿真流程
Layout接口及模型assemble功能
無源分析
DC仿真流程
DC仿真結(jié)果
DC仿真自動(dòng)化
DC仿真:SIwave-DC with Icepak Thermal
AC阻抗仿真流程
AC阻抗仿真結(jié)果
系統(tǒng)AC阻抗仿真方式
AC阻抗手動(dòng)優(yōu)化策略
AC阻抗自動(dòng)優(yōu)化策略PI Advisor
CPA提取RLC
無源分析3D求解器:HFSS PI
有源分析
Time domain ripple noise
CPM建模
Full PDN Coverage CPM Generation
System Level PI Analysis Case Study : CISCO & ST
Power Noise Detection & Mitigation with Full PDN Coverage CPM
? Voltage drop(50mV) with regular CPM brings very optimistic result
? Only full PDN coverage CPM(=MCPM) detects severe power noise
? PDN can be only optimized by power noise analysis with full PDN CPM
磁性器件設(shè)計(jì)
? 磁性器件快速設(shè)計(jì)工具PExprt
? 磁性器件快速建模工具PEmag
? 電磁場仿真工具M(jìn)axwell
‐ 考慮高級(jí)材料特性
‐ ACRL、DCRL、漏感
‐ 層(匝)間電容
展開 基于內(nèi)聚力模型的FRP加固RC梁力學(xué)仿真分析
beam_analysis插件以彈性參數(shù)對(duì)所有部件進(jìn)行了賦值,使用過程中需要根據(jù)實(shí)際情況修改
裝配:beam_analysis插件中輸入?yún)?shù)用于控制RC梁裝配,同時(shí)考慮了箍筋端部加密與跨中箍筋非加密
分析步:創(chuàng)建靜力通用分析步step-1用于對(duì)構(gòu)件施加荷載,設(shè)置場輸出為CDISP,CF,CSTRESS,DAMAGEC,DAMAGET,LE,PE,PEEQ,PEMAG,RF,S,SDEG,STATUS,U,
接觸:Yatou部件與concrete部件之間接觸面采用面面接觸、Yatou設(shè)置剛體約束、鋼筋籠整體嵌入混凝土(未設(shè)置界面粘結(jié)滑移)
荷載及邊界條件:荷載設(shè)置如下圖,采用位移模式控制加載,加載位移默認(rèn)為1mm
案例1 未加固受彎梁
結(jié)合beam_analysis插件對(duì)以下進(jìn)行修改,完成案例1的有限元模型建立
1)材料:修改concrete材料參數(shù),使用混凝土塑性損傷模型模擬混凝土拉伸開裂壓縮損傷等力學(xué)行為;修改steel材料參數(shù),使用理想彈塑性模型模擬鋼筋彈塑性力學(xué)行為;修改steel_compr、steel_striup、steel_tensile等截面屬性中的鋼筋截面積
2)荷載及邊界條件:修改加載位移值
3)劃分網(wǎng)格:混凝土采用C3D8R單元,鋼筋采用T3D2單元
案例2 FRP加固受彎梁
結(jié)合beam_analysis插件對(duì)以下進(jìn)行修改,完成案例2的有限元模型建立
1)材料:修改concrete材料參數(shù),使用混凝土塑性損傷模型模擬混凝土拉伸開裂壓縮損傷等力學(xué)行為;修改steel材料參數(shù),使用理想彈塑性模型模擬鋼筋彈塑性力學(xué)行為;修改steel_compr、steel_striup、steel_tensile等截面屬性中的鋼筋截面積
2)荷載及邊界條件:修改加載位移值
3)劃分網(wǎng)格
展開 
ABAQUS子程序二次開發(fā)的軟件配置
.
**
**BOUNDARY CONDITIONS
**
**Name: BC-2 Type: Displacement/Rotation
*Boundary,user
Set-4,1, 1
Set-4,2, 2
Set-4,3, 3
Set-4,4, 4
Set-4,5, 5
Set-4,6, 6
**
**OUTPUT REQUESTS
**
*Restart,write, frequency=0
**
**FIELD OUTPUT: F-Output-1
**
*Output,field
*NodeOutput
CF,RF, U, UR, UT
*ElementOutput, directions=YES
LE,PE, PEEQ, PEMAG, S
*ContactOutput
CDISP,CSTRESS
**
**HISTORY OUTPUT: H-Output-1
**
*Output,history, variable=PRESELECT
*EndStep
[2] 子程序編寫
子程序編寫->開始菜單打開vs2010->新建項(xiàng)目
保存名為u.for的文件,供后續(xù)子程序的加載使用。
[3] 子程序調(diào)用
建立求解計(jì)算的工作之后,對(duì)工作進(jìn)行編輯,如下圖所示,添加子程序。
[4] 結(jié)果顯示
四、結(jié)論
本文闡述了Abaqus子程序二次開發(fā)的軟件設(shè)置方法,并提供了一個(gè)簡單案例以驗(yàn)證Abaqus二次開發(fā)的軟件配置是否正確,為Abaqus的二次開發(fā)學(xué)習(xí)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
展開 ABAQUS 銷軸連接示例 ¥1
5、從主菜單中選擇Output→Field Output Requests→Manager,從出現(xiàn)的對(duì)話框中選擇F-output-1,點(diǎn)擊Edit,刪除變量PE,PEEQ和PEMAG,刪除選擇Forces/Reactions,點(diǎn)擊OK,點(diǎn)擊Dismiss退出Field Output Requests Manager。
6、從主菜單中選擇Output→History Output Requests→Manager,從出現(xiàn)的對(duì)話框中選擇H-output-1,點(diǎn)擊Edit,在Domain中選擇Set name,并選擇ndisp-output,去掉Energy選項(xiàng),輸入U(xiǎn)1,U2,U3。點(diǎn)擊OK。
7、創(chuàng)建新的歷史輸出,為Fixed-face-output輸出變量RF1,為Hole-output輸出變量S11,MISES和E11。點(diǎn)擊Dismiss,退出History Output Requests Manager。
8、從主菜單中選擇Tools→Set→Create,命名為Monitor,點(diǎn)擊Continue,選擇ndisp-output集中為于Hinge-Soild上的點(diǎn),點(diǎn)擊Done,完成幾何集的創(chuàng)建。
9、從主菜單中選擇Output→DOF Monitor,選中Monitor a degree of freedom throughout the analysis,在Point region選擇Monitor,在Degree of freedom中輸入1,點(diǎn)擊OK。
展開 Abaqus里應(yīng)用Python的一些技巧
通過findat命令定義了一個(gè)edges組“Bottom”
#--------------------------------------------------------------------------------------------------
## Create a static general step
?進(jìn)入step模塊
mdb.models['Model-1'].StaticStep(name='Compress mount', previous='Initial',
description='Apply axial pressure load to mount', timePeriod=1,
adiabatic=OFF, maxNumInc=100, stabilization=None,
timeIncrementationMethod
=AUTOMATIC,
initialInc=0.01, minInc=1e-05, maxInc=1, matrixSolver=SOLVER_DEFAULT,
amplitude=RAMP, extrapolation=LINEAR, fullyPlastic="", nlgeom=ON)
?step中的一些設(shè)置,與cae操作框相對(duì)應(yīng)
session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues(
step='Compress mount')
?cae中顯示step模塊 Compress mount
##
## Modify output requests
##
mdb.models['Model-1'].fieldOutputRequests['F-Output-1'].setValues(
variables=('S', 'PE', 'PEEQ', 'PEMAG
展開 Abaqus里應(yīng)用Python的一些技巧 附Python語言在Abaqus中的應(yīng)用文檔下載
通過findat命令定義了一個(gè)edges組“Bottom”
#--------------------------------------------------------------------------------------------------
## Create a static general step
?進(jìn)入step模塊
mdb.models['Model-1'].StaticStep(name='Compress mount', previous='Initial',
description='Apply axial pressure load to mount', timePeriod=1,
adiabatic=OFF, maxNumInc=100, stabilization=None,
timeIncrementationMethod
=AUTOMATIC,
initialInc=0.01, minInc=1e-05, maxInc=1, matrixSolver=SOLVER_DEFAULT,
amplitude=RAMP, extrapolation=LINEAR, fullyPlastic="", nlgeom=ON)
?step中的一些設(shè)置,與cae操作框相對(duì)應(yīng)
session.viewports['Viewport: 1'].assemblyDisplay.setValues(
step='Compress mount')
?cae中顯示step模塊 Compress mount
##
## Modify output requests
##
mdb.models['Model-1'].fieldOutputRequests['F-Output-1'].setValues(
variables=('S', 'PE', 'PEEQ', 'PEMAG
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