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时间:2018-07-07
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1、基础部分Part类型:可变形部件,离散刚体部件(任意形状,荷载作用下不可变形),解析刚体部件(只可以用直线,圆弧和抛物线创建的形状,荷载作用下不可变形)。每个部件只存在自己的坐标系中,与其他部件无关。给部件赋予属性,既成为实例。实例可以装配成assembly。Automatedrepairoptions:默认为缝合边,自动修理用于几何体变成valid。基特征一旦创建不能修改。附加特征可用于修改基特征或为基特征添加细节(拉伸,壳,线,切削,导角)基准几何体类型:点,轴,坐标系,平面。过滤器:selec
2、tionoptions分区:细分为不同的区域对于拉伸和旋转,有扭曲选项,可以创建螺纹、螺旋弹簧和扭曲线。也可以利用锥度选项,指定角度,创建带有锥度的部件。导入孤立网格:通过.inp和.odb文件导入已有网格。被导入的孤立网格,没有父几何体。定义表面增强:定义了连接到已有部件表面的表面,并指定他的工程属性。如何给部件定位:相对定位:定义几何关系,确定规则,表面平行约束,面面平行约束,共轴约束,接触约束,重合点约束,平行坐标系约束,若定义有冲突,则将之前的相对约束转化为绝对约束。集和表面在assembl
3、y,step,interaction和load模块中均有效。在partorpropertymodule中创建的part集在assemblymodule中有效,但不能通过setmanagerment修改。Step用途:definestep,指定输出需求,指定分析诊断,指定分析控制。接触、荷载和边界条件是分析步相关的,需事先定义。主要用于描述模拟历程。对python和c++保留了API接口,用于后处理。输出类型有两种类型:场数据用于绘制模型的变形,云图和X-Y图;历程数据用于X-Y绘图。分析步可替换。分
4、析控制:为显式分析定义自适应网格区域和控制;为接触问题定制求解控制;定制一般的求解控制。Interaction:用于模拟机械或热的接触。如定义边界的耦合,定义连接器。显示体的目的是可视化,不用于分析。接触模型的法向关系、摩擦和干涉。带有摩擦的双面接触、自接触、捆绑约束。使用步骤:create,选择起作用的step;选择表面;在editinteraction对话框中完成接触定义;在接触管理器中激活或不激活。边界条件:包括初始温度、指定的平移或转动,速度或角速度。指定的边界条件可以随着时间相关的幅值定义
5、。初始条件:包括平动和转动速度、温度。初始平动速度可以模拟自由落体的效果。步骤:创建、指定对象、编辑。Meshmodule:分网技术,单元形状,单元类型,网格密度,生成网格,检查网格状况。二维区域可用形状:四边形、以四边形为主(允许三角形单元作为过度)、三角形三维区域可用形状:四面体、若实例中包含虚拟拓扑,可使用三角形单元、四边形单元和利用波前算法的四边形或四边形为主的单元。细节模型中,小的细节可能会影响网格效果,虚拟模型则忽略小的细节。网格生成技术:扫略网格(网格在区域的一个表面被创建,称为源面,
6、网格中的节点沿着连接面,拷贝一个单元层,直到目标面,abaqus自动选择源和目标面)。结构化分网技术:使用简单的预定义的网格拓扑关系划分网格,给出了网格划分的最大控制。不同的区域可以有不同的网格划分,用不同的颜色来表示。在区域之间自动创建捆绑约束,保持区域的连接,但是约束不是真正的协调,精度将会受到影响。控制网格密度和梯度:使用波前算法的三角形、四面体、四边形网格的节点和种子精确匹配;使用中轴算法的六面体或四边形网格,abaqus会调整单元的分布,但是可以通过在边上的约束种子防止调整。分区创建了附加
7、的边,可以对局部网格密度施加更多的控制,可以在应力集中区域细化网格。分配单元类型:荷载和边界条件等是基于几何体的,而不是基于网格。网格质量检查:限制条件包括形状比、最大最小角度和形状因子等。在消息域显示单元的总数、扭曲单元的数量、平均扭曲和最差扭曲。有限元分析实例详解(石亦平)Abaqus有多个模块,包括cae前处理模块、主求解器Standardandexplicit、design,aqua,foundation接口等等。在step中若选择staticgeneral则选择了standard,若选择d
8、ynamic则选择了explicit。ABAQUS/standard是一个通用分析模块,它使用隐式求解方法,能够求解广泛领域的线性和非线性问题,包括静态分析、动态分析,以及复杂的非线性耦合物理场分析等。ABAQUS/EXPLICIT,用以进行显式动态分析,他使用显式求解方法,适于求解复杂非线性动力学问题和准静态问题,特别是用于模拟短暂、瞬时的动态事件,如冲击和爆炸问题。此外,它对处理接触条件变化的高度非线性问题也非常有效(例如模拟成形问题)。二维平面应力问题:2Dpl
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