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abaqus hinge

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創建者:匿名 創建時間:2021-11-30
abaqus hinge圖1

abaqus hinge的實例教程

封面圖片是一款叫做hinge的約會軟件的logo。。。一個冰冷的機械結構居然能和約會聯系在一起--! 別說,還挺形象的,戀愛的男女就像hinge的兩片合頁繞著同一個軸轉動。。。 說正題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hinge 連接器作為abaqus連接器的一種,其實很好理解,因為我們很容易將這種連接形式具象化:現實世界中合頁組件出現在我們生活中的方方面面:車門、家門、各種柜門、計算機的轉軸、折疊手機等等,凡是涉及到開合的機械結構,很難繞過hinge,也正因為此,hinge是仿真中較常用到的一種連接器。 如果不深究,hinge的設置在abaqus中非常簡單,無非建點——連線——加hinge,定參考軸,特殊的可能再加上剛度、阻尼等。但是仔細研究一下,就會發現非常有趣的現象。比如下面這個結構: 非常簡單和典型的hinge結構,建模過程就不再詳述。 當固定一端,然后在hinge上加connector displacement后,另一端就會繞軸旋轉。問題來了:另一端會怎么轉?先隨意加一個位移約束,結果顯示hinge是順時針轉動的(正對xy平面沿z負向),為什么呢? 那和hinge定義軸向有關嗎?上圖的結果的hinge局部坐標x軸定義為全局坐標z軸正向,如果指向負向會不會有變化?結果: 果然部件開始逆時針轉動。 原模型中線特征端點1在左邊部件上,端點2在右邊模型上,如果在第二個模型基礎上再調換一下線特征兩個端點的順序: 結果: 運動又變回最初狀態了。 在此基礎上再把局部坐標軸x改回z軸正方向: 又變了。。。。
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在(一)里討論了一些hinge的奇怪之處,只是簡單的調換了一些方向,就出現截然不同的運動模式: 這些現象可以解釋嗎? 能在定義hinge的時候,就對它的運動模式了然于胸嗎?應該是可以的。下面的解釋是本文作者根據資料和自己的理解給出,如有謬誤和差錯之處,哪位大神看到,請不吝賜教。 hinge 連接器單元的實質 hinge連接器單元實際上是兩種簡單連接器的復合:join連接器以及revolute連接器。 Join 連接器約束了兩點之間的相對位置關系,revolute連接器約束了兩點之間的旋轉關系,兩者結合就是hinge——只存在一個方向的相對轉動,其他五個相對自由度均被約束的運動關系。在abaqus中,定義基礎連接器join和revolute的結合(下圖左),與直接定義hinge(下圖右),效果是一毛一樣的。 join+revolute hinge 分別了解revolute 和join,就能了解hinge的約束機制。 revolute 連接器 REVOLUTE 連接器等效實體與約束原理圖如上,它約束兩個節點(a\b)之間的兩個相對旋轉,并允許一個自由旋轉。 REVOLUTE 連接施加的兩個運動約束是: 且 兩個約束等效為一個,即a點的1軸和b點的1軸平行。 定義revolute時,需要定義兩個點a、b,以及兩點上的局部坐標軸,在CAE界面,orientation 1代表a點坐標軸,orientation 2代表b點坐標軸,通常會定義b點與a點初始坐標軸一致,此時初始角度為0。 重點是,a、b點不是絕對對等的,abaqus默認a點為連接器左端點,b點是連接器的右端點。左端點坐標軸1沿軸向指向端面內部,右端點b坐標軸1沿軸向指向端面外部。
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abaqus hinge圖2

abaqus hinge的最新內容

由于整個模型中的運動只是圓盤繞軸的轉動,因此在圓盤和軸之間使用HINGE類型的連接單元,連接點分別為軸端中心點與圓盤中心點。圓盤采用S4R單元(4節點四邊形有限薄膜應變線性減縮積分殼單元)劃分網格,軸采用C3D8R單元(8節點六面體線性減縮積分單元)劃分網格(圖1)。[1]整個過程不施加外載荷。
案例—天然橡膠隔震支座豎(軸)向力學性能 【JY】Abaqus6.14-4如何關聯fortran?
Hinged Cylindrical Isotropic and Laminated Roofs (1)文獻測試算例及計算結果如下: 算例描述: 計算結果: (2)iSolver與abaqus計算結果對比(只計算各向同性彈性本構): a.最終云圖對比: b.iSolver中動畫如下: 8.
針對一個實際工程結構,可能會包括很多焊接、螺栓連接或者鉸接,為了減小建模工作量,我們常常會對模型做簡化處理,比如在abaqus中我們可以用beam梁單元模擬螺栓連接,用cweld模擬焊接或者使用Coupling+Connector+Coupling組合,這里的Connector包括Translator、Cylindrical、Hinge、Axial和Beam等;使用插件可以大幅度縮短我們建連接器所用時間
5、在Part中選擇Hinge-hole,從主菜單中選擇Assign→Section,選擇整個Part,ABAQUS將會把你選擇的區域高亮化,在對話欄點擊Done,在出現的Assign Section對話框中點擊OK。 6、重復第五步,為Hinge-soild分配材料。
基于ABAQUS曲軸轉動瞬態分析 UG建模->導入ABAQUS 運動副創建: 轉動副(曲軸與連桿、連桿與活塞): 1.創建兩個相對運動結構的RP參考點 2.RP點之間創建Wire特征作為轉動副載體 3.創建轉動副即Hinge 4.創建局部坐標系 5.將轉動副賦予Wire 6.將參考點與相應結構的控制區域進行coupling耦合
abaqus中,定義基礎連接器join和revolute的結合(下圖左),與直接定義hinge(下圖右),效果是一毛一樣的。 join+revolute hinge 分別了解revolute 和join,就能了解hinge的約束機制。
為什么同一個hinge 連接器,調換一下順序就發生這么多奇怪的事情,發現這個現象的時候,內心是不是和躺在地上的洛基一樣懵圈。。。 在《奇妙的abaqus hinge 連接器單元(二)》里我們嘗試解答吧。
分形虎鉗草圖與裝配 卡槽的轉動效果通過Hinge單元連接器來模擬,轉角限位則需要在連接器屬性里設置stop參數,為了分析的穩定,也可以加入其它屬性。 連接器的使用 局部坐標系下的轉動 在卡鉗動作的過程中,由于每個扇形都可以繞其局部坐標系旋轉,所以,只要還有觸手未完全接觸到工件,總是會存在一個非零的力矩使它轉動,直到完全接觸!
繞過減速帶(視角1) 繞過減速帶(視角2) 接下來是甩尾停車,直行中猛踩剎車后打方向,對應到我們的Abaqus虛擬駕校里就是將徑直行駛的車輛后輪Hinge連接器轉速迅速降至0,然后給轉向柱以指定轉角。 甩尾停車 最后是“科目五”:漂移。 動作要領:彎道行駛中迅速反打方向盤。