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abaqus案例詳解(石亦平)
abaqus案例詳解(石亦平)
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ABAQUS有限元分析實例詳解(石亦平、周玉蓉著).haozip01.zip
ABAQUS有限元分析實例詳解(石亦平、周玉蓉著).haozip02.zip
ABAQUS有限元分析實例詳解(石亦平、周玉蓉著).haozip03.zip
ABAQUS有限元分析實例詳解(石亦平、周玉蓉著).haozip04.zip
ABAQUS有限元分析實例詳解(石亦平、周玉蓉著).zip_2345好壓分卷說明.txt
展開 求abaqus脈沖焊接案例
求abaqus脈沖焊接案例的熱源子程序
隨機振動分析-abaqus(附一個電池包計算案例) ¥20
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
abaqus張拉整體仿真案例 ¥10
張拉整體是一種常見且有趣的結構,abaqus張拉整體仿真案例可以幫助大家更好理解張拉整體結構,有感興趣的小伙伴可以購買它。

Abaqus梁單元基礎知識 附ABAQUS基礎入門與案例精通下載
I=0.2
I=0.6
以下為部分工字梁單元輸出結果:Abaqus梁單元計算結果具有豐富的計算結果(幾十種結果類型),能夠滿足科研、常規工程的計算需求。
單元變形結果(打開beam截面渲染)
單元Mises應力結果(打開beam截面渲染)
本例用工字梁單元建模,下面是工字梁的截面積分點分布情況:
baqus能夠基于beam 截面渲染,給出梁單元截面內的應力分布情況:
單元截面Mises應力結果(必須打開beam截面渲染)
單元截面主應力結果(必須打開beam截面渲染)
單元截面彎曲應力結果(必須打開beam截面渲染)
單元截面翹曲應力結果(必須打開beam截面渲染)
在考慮溫度的情況下,工字梁截面溫度(場變量)積分點的分布情況如下:
應用梁單元做熱分析計算時,應該可以參照截面應力輸出的方法輸出截面溫度分布。
下載地址:ABAQUS基礎入門與案例精通
展開 ABAQUS案例:CFRP加固H型鋼梁有限元模擬 ¥19.89
1.部件創建
1.1.1選擇模塊,點擊(創建部件)按鈕,【Modeling Space】模型空間選擇【3D】,【Type】類型選擇【Deformable】可變形的,【Shape】選擇【Solid】,【Type】選擇【Extrusion】,大致尺寸【Approximate size】輸入2000.
1.1.2.點擊創建線,輸入如下坐標
1.1.3.點擊鼠標中鍵,輸入拉伸深度2000,得到工字鋼模型。
1.2.1點擊(創建部件)按鈕,【Modeling Space】模型空間選擇【3D】,【Type】類型選擇【Deformable】可變形的,【Shape】選擇【Shell】,【Type】選擇【Planar】,大致尺寸【Approximate size】輸入2000.
1.2.2點擊創建矩形,輸入如下坐標(0,0),(72,1000)。點擊鼠標中鍵,得到CFRP模型。
1.3點擊(創建部件)按鈕,名稱輸入【diankuai】
【Modeling Space】模型空間選擇【3D】,【Type】類型選擇【Deformable】可變形的,【Shape】選擇【Solid】,【Type】選擇【Extrusion】,大致尺寸【Approximate size】輸入2000.
點擊創建矩形,輸入如下坐標(0,0),(72,54)點擊鼠標中鍵,點擊鼠標中鍵,拉伸深度為30.
2.材料定義與指派
2選擇模塊,定義材料屬性
2.1.1點擊創建材料,輸入材料名稱Q235.點擊【Mechanical】,再點擊【Elasticity】→【Elastic】,定義彈性模量輸入2e5,泊松比輸入0.2。
2.1.2點擊【Mechanical】,再點擊【Plasticity】→【Plastic】,定義材料塑性參數。(
展開 Abaqus圓形激光溫度-位移耦合案例教學 ¥19.98
7、 附件:本案例中的abaqus模型文件(包括cae和激光子程序)
Abaqus 三維鉆孔仿真案例教學 ¥29.99
</p><h1><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">附件:完整案例教學內容和本案例中的abaqus模型文件(包括cae、odb和inp文件)</strong></h1><h2><br></h2><p><br></p>
Abaqus顯示動力學模擬臺球撞擊案例教學 ¥9.99
六、總結
本案例通過Abaqus顯示動力學模塊設置兩步分析步,完整模擬了“球桿撞擊臺球A-臺球A撞擊臺球B”的全流程,新增球桿退場設置避免了結果干擾,涵蓋多步驟分析步配置、分階段載荷施加、多接觸對管控等關鍵操作。學習者通過本案例可掌握多階段瞬態撞擊問題的模擬思路,深入理解分步驟分析中載荷銜接、時間周期匹配的核心要點,以及顯示動力學在復雜多體交互問題中的應用技巧。在實際應用中,可通過調整兩步分析步的時間周期、球桿運動參數等拓展模擬場景,進一步提升Abaqus軟件的綜合應用能力。
七、附件說明
(1) 完整教學文檔:《Abaqus顯示動力學模擬臺球撞擊案例教學.pdf》,包含本案例全流程的詳細圖文講解、操作步驟及注意事項補充。
(2) 模型文件:taiqiu.cae,為案例的Abaqus原生模型文件,可直接用Abaqus軟件打開,包含所有部件、材料、裝配、分析步等設置。
(3) 輸入文件:taiqiu.inp,Abaqus分析的輸入文件,可用于提交計算或二次修改模型參數。
(4) 結果文件:taiqiu.odb,案例計算完成后的結果文件,可直接用于后處理分析,查看應力、速度等關鍵物理量分布及曲線。
展開 Abaqus鳥撞仿真案例與SPH知識點 ¥89.99
Abaqus鳥撞發動機風扇葉片案例
該案例基于Abaqus/Explicit SPH方法,鳥體質量2.08kg,鳥撞相對速度為250m/s,風扇葉片為某高強鋼,屈服強度1100MPa,分析時長10ms,通過C3D8R單元轉換生成SPH粒子。
SPH鳥撞發動機葉片
撞擊之后葉片根部出現微小的塑性變形。
風扇葉片PEEQ
整機運動-變換參考系
02. SPH知識點
上述案例涉及有限元轉換SPH粒子,通常采用的單元類型是C3D8R、C3D6或C3D4;啟動轉換后,還有幾個選項設置,下面分別講一下這幾個選項的含義和使用方法。
SPH粒子轉化
Criterion-Threshold
該選項可以設置粒子轉換準則與閾值:
a.基于時間的準則
指定單元何時發生轉換,不管當前變形的水平。如果閾值設置為0,則轉換發生在分析的開始。
b.基于應變的準則
指定單元轉換時的最大主應變的絕對值。隨著單元的變形,如果最大主應變的絕對值大于指定閾值,則父單元逐漸地轉換為SPH粒子,這個功能適用于有限元法優先的模擬,但是在變形嚴重的區域需要使用SPH的情況,比如爆炸、混凝土的壓碎等。
c.基于應力的準則
指定單元轉換時的最大主應力的絕對值。隨著單元的變形,如果最大主應力的絕對值大于指定閾值,則父單元逐漸地轉換為SPH粒子,這個功能適用情況和基于應變的準則類似。
d.基于用戶子程序的準則
通過用戶子程序,如VUSDFLD或VUMAT,訪問材料點的狀態數據,從而自定義轉換準則。
PPD
默認情況下,每個父單元只生成一個粒子。PPD用于指定單元等參方向生成的粒子數目。
展開 Abaqus三維切削案例教學 ¥29.99
8、 附件:本案例中的abaqus模型文件(包括cae、odb和inp文件)

CDP模型參數在ABAQUS中應用-小白案例(附inp和案例cae文件) ¥9
這個帖子的重點放在cdp模型參數的測試上,所以在abaqus中建立一個單位立方體進行計算,得到壓應力應變如下:
立方體大小是1*1*1。
如何在abaqus建立方體在前面一個帖子中寫過,在此不再重復。Cdp模型參數如何計算在上一篇帖子中詳細說明,在此直接拿過來用。
1、 材料設置,
1.首先設置彈性參數:
2.再設置塑性參數,菜單欄里找到Mechanical->Plasticity->Concrete Damaged Plasticity,設置如下參數,可微調:
Abaqus子結構與子模型分析技術-2個工程案例 ¥99.99
-通過2個工程案例學習Abaqus中的子結構與子模型分析技術”
子結構與子模型技術在Abaqus中屬于模擬抽象化的范疇,所有Abaqus模型都涉及一定程度的抽象,但是除了傳統有限元的抽象方法之外,還可以通過以下幾種模擬抽象化技術來降低求解成本。
子結構
子模型
生成矩陣
對稱模型生成、結果傳遞和循環對稱模型
周期介質分析(歷史文章:憤怒的小鳥)
網格劃分的梁橫截面(SIMULIA的趙老師文章有介紹)
擴展有限元方法(XFEM)
適當地利用這些抽象化建模技術可以極大地提高Abaqus的分析效率,本期文章介紹一下子結構和子模型技術。
01、子結構
在有限元分析里,子結構也叫超級單元,是由多個單元組成的一個“整體單元”,它在線性分析的基礎上消除了“整體單元”中保留節點以外所有節點的自由度;子結構的系統矩陣(剛度、質量)也被縮聚成較小的矩陣,可以根據需求恢復內部求解。
很多實際工程結構都比較龐大,導致完整結構的有限元模型計算量超出計算機的硬件資源,對于具有線性響應的此類問題,可以使用子結構縮聚的方法,在一般配置的計算機上來求解完整結構的響應。
展開 dyna_focus案例集錦一————切削案例二(abaqus)
復合材料切割
盾構機刀盤自轉加公轉滾動切割巖石
金屬鉆削模擬
二維金屬車削模擬
三維切削模擬
剪刀模擬
工件側壁銑削模擬
掘進機截割頭破碎巖石
ABAQUS斷裂與疲勞理論與案例實施 ¥20
<div contenteditable="false" width="100%">2024 年 8 月出版</div><div contenteditable="false" width="100%">MP4 |視頻:h264、1280×720 |音頻:AAC,44.1 KHz,2</div><div contenteditable="false" width="100%">通道 類型:在線學習 |語言: 英語 |持續時間: 28 講座 ( 2h 58m ) |大?。?1.7 GB</div><div contenteditable="false" width="100%">使用 XFEM 方法和 ABAQUS 中的巴黎定律進行疲勞裂紋擴展(直接循環低周疲勞方法)</div><div contenteditable="false" width="100%">你將學習什么:</div><div contenteditable="false" width="100%">斷裂力學導論(理論有限元法(FEM)和擴展有限元法(XFEM)((理論))疲勞裂紋增長)(理論))ABAQUS一般解釋</div><div contenteditable="false" width="100%">疲勞模型創建“如何定義XFEM,如何實施巴黎法,定義預裂紋長度和位置,直接循環以及如何控制精度。</div><div contenteditable="false" width="100%">三個不同的操作案例:</div><div contenteditable="false" width="100%">如何處理穩態裂紋以計算 SIF 等斷裂力學參數。
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