abaqus有限元分析过程
ABAQUS有限元软件基本操作说明
ABAQUS有限元软件基本操作说明1. 创建模型:在ABAQUS中,首先需要创建一个新的模型。
选择“File”->“New Model”创建模型文件,并选择合适的单位系统。
2. 创建几何体(Part):使用几何建模工具创建模型的几何体。
可以使用直线、圆弧、矩形等基本图形进行绘制,也可以通过导入CAD模型等方式创建几何体。
3. 定义材料:在“Material”模块中定义模型中使用的材料性质。
可以选择现有的材料库中的材料,也可以自定义材料。
4. 定义截面:如果需要进行截面分析,可以在“Section”模块中定义截面属性。
可以选择现有的截面属性,也可以自定义截面。
5. 定义装配体(Assembly):在“Assembly”模块中将几何体组装成一个完整的模型。
可以使用约束条件和连接等工具来确保几何体之间的正确连接关系。
6. 设定边界条件:在“Step”模块中定义分析步骤和分析类型。
可以设置约束条件、边界条件和加载条件等。
7. 网格划分:在“Mesh”模块中对几何体进行网格划分。
可以选择不同类型的网格单元,如线单元、面单元或体单元,以及设置网格密度。
8. 定义分析参数:在“Job”模块中定义分析的名称、输出结果的选项以及其他分析参数。
可以设置分析的时间步长、收敛准则和输出变量等。
9. 运行分析:点击“Run”按钮运行分析。
可以选择单步分析或自动迭代分析。
在运行分析过程中,可以观察到模型的应力、位移、变形等结果。
10. 分析结果查看:完成分析后,可以使用“Visualization”模块查看分析结果。
可以绘制应力云图、应变云图、位移矢量图等,并对结果进行后处理和分析。
以上是ABAQUS的基本操作步骤,当然还有更高级的操作和功能。
在使用ABAQUS时,需要对力学和有限元方法有一定的了解,并在实践中不断积累经验。
专业ABAQUS有限元建模经验笔记
基于ABAQUS的有限元分析和应用第一章绪论1.有限元分析包括下列步骤:2.为了将试验数据转换为输入文件,分析者必须清楚在程序中所应用的和由实验人员提供的材料数据的应力和应变的度量。
3.ABAQUS建模需注意以下内容:4.对于许多包含过程仿真的大变形问题和破坏分析,选择合适的网格描述是非常重要的,需要认识网格畸变的影响,在选择网格时必须牢牢记住不同类型网格描述的优点。
第二章ABAQUS基础1.一个分析模型至少要包含如下的信息:离散化的几何形体、单元截面属性、材料数据、载荷和边界条件、分析类型和输出要求。
①离散化的几何形体:模型中所有的单元和节点的集合称为网格。
②载荷和边界条件:2.功能模块:(1)Assembly(装配):一个ABAQUS模型只能包含一个装配件。
(2)Interaction(相互作用):相互作用与分析步有关,这意味着用户必须规定相互作用是在哪些分析步中起作用。
(3)Load(载荷):载荷和边界条件与分析步有关,这意味着用户指定载荷和边界条件是在哪些分析步中起作用。
(4)Job(作业):多个模型和运算可以同时被提交并进行监控。
3.量纲系统ABAQUS没有固定的量纲系统,所有的输入数据必须指定一致性的量纲系统,常用的一致性量纲系统如下:4.建模要点(1)创建部件:设定新部件的大致尺寸的原则必须是与最终模型的最大尺寸同一量级。
(2)用户应当总是以一定的时间间隔保存模型数据(例如,在每次切换功能模块时)。
(3)定义装配:在模型视区左下角的三向坐标系标出了观察模型的方位。
在视区中的第2个三向坐标系标出了坐标原点和整体坐标系的方向(X,Y和Z轴)。
(4)设置分析过程:(5)在模型上施加边界条件和荷载:用户必须指定载荷和边界条件是在哪个或哪些分析步中起作用。
所有指定在初始步中的力学边界条件必须赋值为零,该条件是在ABAQUS/CAE中自动强加的。
在许多情况下,需要的约束方向并不一定与整体坐标方向对齐,此时用户可定义一个局部坐标系以施加边界条件。
Abaqus有限元分析从入门到精通
精彩摘录
“在Mesh模块中,用户可以选择不同的网格类型,包括一维、二维和三维网 格。对于复杂的模型,三维网格通常是最合适的选择。”
精彩摘录
“在Job模块中,用户可以设置分析的参数和条件。这些参数包括材料属性、 边界条件、加载条件等。用户还可以指定输出结果,例如位移、应力、应变等。”
精彩摘录
“在Visualization模块中,用户可以查看和分析结果。这个模块提供了多 种可视化工具,例如云图等值线图、矢量图等。”
作者简介
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精彩摘录
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《Abaqus有限元分析从入门到精通》是一本全面介绍Abaqus软件及其在各种 工程领域应用的专业书籍。这本书不仅详细介绍了Abaqus的基本原理和操作方法, 还通过大量的实例和案例,展示了如何利用Abaqus进行各种类型的有限元分析。 这本书的精彩摘录如下:
精彩摘录
“在许多工程应用中,有限元分析(FEA)已经成为一种重要的工具,它可以 帮助工程师们更好地理解和预测结构的性能。Abaqus是一款功能强大的有限元分 析软件,它支持各种类型的分析,包括结构、流体、电磁、热和多物理场等。”
目录分析
书中的各个章节以模块的形式组织,每个模块专注于一个特定的主题,这使 得学习者可以更加集中注意力,逐一掌握有限元分析的基本概念和技术。
目录分析
目录中理论与实践并重。第一章至第四章主要介绍有限元法的基本理论,包 括弹性力学、塑性力学、流体动力学等。第五章至第十章则重点介绍Abaqus软件 的使用和操作,包括前处理、求解和后处理等步骤。这种安排方式使得读者可以 在理解理论的基础上掌握软件的操作,提高学习效果。
Abaqus有限元分析从入门到精通(2022版)
6.5实例:T型接头焊接分析
6.5.1问题描述 6.5.2温度场计算 6.5.3应力场计算
6.6实例:平板激光焊焊接分析
6.6.1问题描述 6.6.2求解过程
6.7生死单元技术
6.7.1单元的删除 6.7.2单元的再激活 6.7.3完整的inp语法结构
6.8实例:平板接头两层两道焊温度场
6.8.1问题描述 6.8.2求解过程
6.9焊接分析常见问题与解决思路
6.9.1没有温度场分布 6.9.2温度场分布不合理 6.9.3熔池中心温度过高但熔合线基本正确
01
7.1复合材 料分析介绍
02
7.2各向异 性材料本构
03
7.板受 力分析
06
7.6实例: 基于CMA的 构件铺层设 计
目录分析
1.1 Abaqus软件发 展
1.2 Abaqus软件组 成
1.3 Abaqus帮助文 档
1.4 Abaqus的汉化
1.3 Abaqus帮助文档
1.3.1使用EXALEAD CloudView进行搜索 1.3.2使用在线帮助文档进行搜索 1.3.3 Abaqus帮助文档的内容 1.3.4一些帮助文档相关的DOS命令
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读书笔记
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8.6实例:基于壳单元的焊缝疲劳仿真计算
基于ABAQUS软件的静压钢板桩有限元模拟分析
科学技术创新2021.10基于ABAQUS 软件的静压钢板桩有限元模拟分析李宇航(广东工业大学,广东广州510006)1概述桩基础是一种对土质环境适应性较强的建筑基础,其具有久远的历史及较高的承载力,被广泛地应用于高层、桥梁、码头等建筑物中。
近年来,随着国家经济的高速发展及城镇化步伐的加快,极大促进了钢板桩在我国的发展和应用。
钢板桩作为一种现代基础与地下工程领域的重要工程建设的施工材料,可满足传统水利、土木道路交通工程、环境污染整治及突发性灾害控制等众多工程领域的施工需求[1]。
近年来,随着静压桩技术的广泛应用,静压钢板桩这一施工优势逐渐显现出来。
目前,众多学者对静压桩的沉桩机理进行了数值模拟研究,如张吉坤等[2]用ABAQUS 软件建立了静压桩连续贯入土体的有限元模型,探讨了沉桩过程中桩周土体的应力与应变分布特征,得到了贯入阻力随深度变化的规律。
郝友超[3]利用ABAQUS 数值模拟软件,对沉桩过程中压桩力、桩端阻力以及桩侧摩阻力随沉桩深度的变化进行了分析,实现了模型桩在砂土内连续贯入的数值仿真。
辛翀[4]利用ABAQUS 软件对某工程静压桩进行了数值分析,并将软件处理的结果与实测结果进行了比较。
牛永昌[5]借助静压桩的沉桩阻力及承载力时效性的现场实验数据,用ABAQUS 有限元分析软件对静压桩的沉桩阻力、桩端阻力等进行了系统分析研究。
本文结合实际情况,在ABAQUS 平台上,采用Coupled Eulerian-Lagrangian (CEL)方法,对钢板桩的沉桩过程进行了模拟分析,研究了钢板桩在沉桩过程中沉桩阻力随深度的变化规律,同时,研究了选用不同本构模型对钢板桩沉桩阻力的影响,研究成果对于静压钢板桩的实际施工具有理论指导意义。
2有限元模型的建立及参数设置本文在ABAQUS 平台上,采用CEL 法对钢板桩单桩沉桩的过程进行模拟分析。
模拟采用总应力法;模拟过程中假定土体为均质连续的弹塑性土体,桩为刚性体;考虑土体初始应力的影响。
基于abaqus的ujoint有限元分析有限元分析论文大学论文
有限元分析课程论文课程名称:有限元分析论文题目:ujoint有限元分析学生班级;学生姓名:任课教师:学位类别:评分标准及分值选题与参阅资料(分值)论文内容(分值)论文表述(分值)创新性(分值)评分论文评语:总评分评阅教师: 评阅时间年月日注:此表为每个学生的论文封面,请任课教师填写分项分值基于abaqus的ujoint有限元分析摘要:万向传动装置在汽车中起到了传递扭矩的关键作用,在abaqus中导入ujoint实体模型,之后对其进行坐标系建立,wire 建立,以及各部件之间的连接关系的建立,最后对该模型施加边界条件,令其运动。
关键词:abaqus、有限元、ujoint一问题的描述对导入的ujoint在所有步骤完成后,施加力:在stepinitial:均设为0;step SPIN:doundary1:限制除UR2的所有,且把UR2值设为:pi。
在boundary2 中,限制UR1和UR3自由度。
二在abaqus中导入ujoint实体模型启动abaqus CAE,在文件下拉菜单中选择:import ,选择最终文件位置or 输入ws_connector_ujoint.py.inp打开文件ujoint。
(如下图所示)2.1 创建坐标系单机操作界面中的tool,从下拉菜单中选择datum,再出来的窗口中选择coordinate,3points。
首先选择origin,在选择x正方向,Y正方向、z正方向。
创建完成。
2.2创建VERT和CROSS之间的2坐标系。
根据 2.1所述操作步骤创建坐标系V-C 和V-G (VERT和GROUND)。
Notice:1、创建过程中为了清晰分辨,可将IN的suppress,创建完成后再将其resume。
其他同样2、在V-C和I-C中,x轴与cross转动所绕轴平行。
根据2.1所属步骤创建I-C 和I-G. 结果如图;2.3 定义connector geometry1. 2.3.1 创建disjoint型wire在选项中选择interaction,在所出现窗口中点击Create Wire Feature tool.,在所出现的窗口中选择Disjointwires,单机添加要成wire的点。
ABAQUS 有限元分析大作业 凹槽成型实例
有限元分析大作业-凹槽成型一:前处理-利用ABAQUS/CAE创建模型。
1、定义并创建四个部件如下图:图1:可变形毛坯Blank图2:刚性冲头Punch图3:刚性夹具Holder2、定义材料及截面特性图5:分别根据提供的数据定义Elastic和Plastic两个材料特性图6:创建均匀实体截面提交给材料Steel并赋予Blank此截面属性图7:建立一个局部数据坐标系(在随着毛坯运动的共旋坐标系下显示应力和应变的值): 2、装配部件图8:装配图(根据相互关系进行装配)3、创建几何集合创建6个几何集合:每个刚性体参考点各一个,毛坯对称面一个,毛坯中面的每段各一个。
图9:创建六个几何集合4、定义分析步和输出要求图10:创建分析步1 Establish contact 1图11:创建分析步2,Remove right constraint图12:创建分析步3 Holder force图13:创建分析步4 Establish contact 2图14:创建分析步5 Move punch图15:编辑场输出图16:编辑历史输出5、监控自由度的值图17:定义RefPunch的监控自由度6、定义接触相互作用图18:首先在Interaction模块中定义以上5个表面图19:定义一个无摩擦接触相互作用属性图20:再定义一个有摩擦相互作用属性,摩擦系数取为0.1 最后定义三个表面间的相互作用:图21:定义三个表面之间的相互作用(具体见下面三个图)图22:定义Die-Blank 相互作用 图23:定义Holder-Blank 相互作用图24:定义Punch-Blank 相互作用7、各分析步的边界条件首先在STEP1总添加每个初始边界条件:图25:Center、MidLeft、MidRight边界条件图26:RefDie、RefHolder、RefPunch边界条件图27:分析步1边界条件图28:Step2边界条件图29:Step3边界条件图30:Step4边界条件图31:Step5边界条件图:32集中力与负压力施加8、划分网格和定义作业图33:首先在毛坯上下与左右表面分别撒种图34:选择单元类型图35:划分网格二:求解1、创建作业图36:创建作业2、提交求解并监视求解过程图:37:求解完成图:38监视点U2向位移图三:后处理1、成型过程图39:开始图40:开始变形图41:变形扩大图42:最后成型结果2、绘制塑性应变等值线图3、绘制冲头上的反作用力4、绘制接触压力等值线图图45:接触压力等值线图。
Abaqus超弹性材料分析
Abaqus超弹性材料分析模型了解:本案例所用模型如下:图1 模型认识其中,1为压块,结构刚材料,2为橡胶超弹性材料。
有限元分析流程分为3大步、3小步,如下图所示。
今天将以这种方式介绍使用workbench 实现齿轮啮合的分析流程。
图2 ABAQUS有限元分析流程介绍一、前处理1.1 几何模型的构建本案例中的几何模型较为简单,因此直接在abaqus中创建。
本例使用平面应力应变单元模拟实体的压缩过程,将Module切换到Part模块,单击create part创建压块部件,部件类型选择2D planar、Deformable、Shell,进入草图环境,绘制压块图形如图1,绘制完成后单击done完成压块的创建。
继续单击create part创建橡胶部件,部件类型也为2D planar、Deformable、Shell,进入草图环境,绘制橡胶图形如图1所示,绘制完成后单击done退出橡胶的创建。
1.2 材料参数的定义1.2.1 材料本构将Module切换到property模块。
单击create material创建材料,压块使用结构刚材料,密7850kg/m,杨氏模量为2.1e11Pa,泊松比为0.3。
度设置3橡胶使用超弹性材料,使用Mooney-Rivlin本构模型1.2.2 截面定义Abaqus赋予模型材料需要先定义截面属性,单击create section为压块以及橡胶各创建一个截面属性,类型为solid,Homogeneous,单击continue,在弹出的对话框中勾选,Plane stress/strain thickness,并为其指派厚度,如图3所示。
图3 截面属性创建1.2.3 截面指派当两个部件的截面创建完成后,便可以为其指派相应的截面属性。
1.3 网格系统的构建1.3.1 网格划分将Module切换到Mesh模块。
通过合理控制网格大小,得到如图所示的网格图4 网格系统模型1.3.2 单元类型设定对于本例,单元类型可以使用默认的单元类型1.3.3 装配将Module切换到Assembly模块,进入装配环境,按照图1所示位置关系进行装配。
ABAQUS钢筋混凝土有限元分析
ABAQUS钢筋混凝土有限元分析发表时间:2009-10-12 刘劲松刘红军来源:万方数据钢筋混凝土材料,是一种非匀质的力学性能复杂的建筑材料。
随着计算机和有限元方法的发展,有限元法已经成为研究混凝土结构的一个重要的手段。
由于数值计算具有快速、代价低和易于实现等诸多优点,这种分析方法已经广泛用于实际工程中。
然而,要在有限元软件中尽可能准确地模拟混凝土这种材料,是不容易的,国内外学者提出了基于各种理论的混凝土本构模型。
但是迄今为止,还没有一种理论被公认为可以完全描述混凝土的本构关系。
ABAQUS是大型通用的有限元分析软件,其在非线性分析方面的巨大优势,获得了广大用户的认可,在结构分析领域的应用趋于广泛。
本文把规范建议的混凝土本构关系,应用到损伤塑性模型,对一悬臂梁进行了精细的有限元建模计算和探讨。
1 混凝土损伤塑性模型ABAQUS在钢筋混凝土分析上有很强的能力。
它提供了三种混凝土本构模型:混凝土损伤塑性模型,混凝土弥散裂缝模型和ABAQUS/Explicit中的混凝土开裂模型。
其中混凝土损伤塑性模型可以用于单向加载、循环加载以及动态加载等场合,它使用非关联多硬化塑性和各向同性损伤弹性相结合的方式描述了混凝土破碎过程中发生的不可恢复的损伤。
这一特性使得损伤塑性模型具有更好的收敛性。
2 模型材料的定义2.1 混凝土的单轴拉压应力-应变曲线本模型中选用的混凝土本构关系是《混凝土结构设计规范》所建议的曲线,其应力应变关系可由函数表达式定义。
2.2 钢筋的本构关系钢筋采用本构关系为强化的二折线模型,无刚度退化。
折线第一上升段的斜率,为钢筋本身的弹性模量,第二上升段为钢筋强化段,此时的斜率大致可取为第一段的1/100。
2.3 损伤的定义损伤是指在单调加载或重复加载下,材料性质所产生的一种劣化现象,损伤在宏观方面的表现就是(微)裂纹的产生。
材料的损伤状态,可以用损伤因子来描述。
根据前面确定的混凝土非弹性阶段的应力一应变关系。
有限元Abaqus实例讲解——压力容器不连续区域应力分析
Abaqus实例讲解——压力容器不连续区域应力分析问题描述:某高压容器设计压力为P=16MPa,材料的弹性模量为2e5MPa,泊松比为0.3。
筒体内径为R1=775mm,壁厚t=100mm,封头内径R2=800mm,厚度t2=48mm,筒体削边长度L=95mm。
对该高压容器筒体与封头连接区域进行应力分析。
注:本实例所使用的软件为Abaqus6.10-1实例来源:中国水利水电出版社,赵腾伦,《ABAQUS6.6在机械工程中的应用》运行ABAQUS/CAE,修改模型名称为Model-1为pressure-vesel,保存模型为pressure-vessel.cae。
1.双击模型树中模型pressure-vessel下的,弹出Create Part对话框,在Modeling Space 栏中选择Axisymmetric,Type栏中选择Deformable,Base Feature栏中选择Shell,Approximate size中输入4,单击Continue按钮,进入草图环境。
2.单击工具箱中的,在提示区中依次输入下列坐标值:(0.775,1.2)、(0.775,0)、(0.875,1.2)、(0.875,1.2),每输入一个点的坐标以后回车,单击鼠标中毽。
3.单击工具箱中的,在提示区一次输入下列坐标值(输入完一个坐标值回车一次):(0.8,1.2)、(0.848,1.2)、(0.0,2.0)、(0.0,2.048)、(0.0,1.2),创建5个点。
4.单击工具箱中的,选择点(0.0,1.2)为圆心,以点(0.8,1.2)为起点,点(0.0,2.0)为终点作一条圆弧。
5.同样的方法,以点(0.0,1.2)为圆心,以点(0.848,1.2)为起点,点(0.0,2.048)为终点作另一条圆弧。
6.单击工具箱中的,单击第4步中创建的5个点(多选按Shift键),单击鼠标中键,删除这5个点。
7.单击工具箱中的,连接两个圆弧左上部的端点。
基于ABAQUS的有限元分析过程
基于ABAQUS的有限元分析过程有限元分析(finite element analysis,FEA)是一种基于数值计算方法的工程分析技术,通过将连续物理问题离散化为有限个单元,利用有限元方法对每个单元进行数值计算,最终得到整个结构的力学行为。
ABAQUS是一种强大的有限元分析软件,广泛应用于工程领域。
1.建立几何模型:几何模型的建立需要根据具体问题的要求,可以通过ABAQUS提供的预处理软件模块CAE来进行建模。
在CAE中,可以使用CAD文件导入几何模型,也可以通过绘制线条、曲线和体素等几何元素进行建模。
2.定义材料特性:材料的力学性质是有限元分析的基础,需要定义材料的弹性模量、泊松比、屈服强度等力学参数。
在ABAQUS中,可以选择不同的材料模型:线弹性、塑性、弹塑性等。
3.网格生成:网格生成是离散化的过程,将几何模型分割成有限个小单元。
ABAQUS提供了多种网格生成算法和工具,可以根据问题的要求进行网格划分。
4.加载和约束定义:在有限元分析中,需要定义结构的加载和约束条件。
加载条件可以是施加在结构上的力、压力、温度等,约束条件可以是固定支撑、约束位移等。
ABAQUS提供了丰富的加载和约束选项,可以满足各种复杂问题的需求。
5.定义分析类型和求解器:有限元分析可以包括静力学、动力学、热传导、流体力学等不同类型的分析。
ABAQUS提供了各种分析类型和求解器,可以选择适合问题的分析类型和求解器进行求解。
6.运行分析并后处理:在上述步骤都完成后,可以运行分析,并对分析结果进行后处理。
ABAQUS提供了丰富的后处理工具,可以对结果进行可视化显示、应力、应变等字段分析和报表生成。
7.优化设计:在得到初步分析结果后,可以根据分析结果进行结构的优化设计。
ABAQUS提供了一些优化算法和工具,可以帮助用户快速得到优化设计结果。
总结起来,基于ABAQUS的有限元分析过程包括建立几何模型、定义材料特性、网格生成、加载和约束定义、定义分析类型和求解器、运行分析和后处理等步骤。
ABAQUS有限元软件入门指南
ABAQUS有限元软件入门指南一、软件介绍ABAQUS是由美国Simulia公司开发的有限元分析软件。
它集成了有限元预处理、求解和后处理功能,可以进行结构、热、流体、电磁场等多物理场的分析和模拟。
ABAQUS以其高度可靠的求解器、强大的模拟能力和用户友好的界面而被广泛使用。
二、软件安装与启动1.软件安装2.软件启动安装完成后,您可以通过在开始菜单中找到ABAQUS程序组启动软件。
也可以在命令行中输入abaqus命令来启动软件。
三、模型建立1.建立模型打开ABAQUS软件后,首先需要建立一个模型。
可以通过ABAQUS提供的几何建模工具进行模型的创建或导入其他CAD软件中的几何模型。
2.材料属性定义选择合适的材料,并定义其力学性质、热性质等相关属性。
ABAQUS提供了多种常用工程材料的材料库,也可以手动输入材料属性。
3.边界条件定义为模型施加边界条件,包括约束条件、荷载条件等。
边界条件的正确定义对分析结果的准确性至关重要。
四、网格划分对模型进行网格划分,将其分割为多个小单元。
ABAQUS提供了多种网格划分方法,例如四面体网格、六面体网格和四边形网格等,可以根据模型的几何形状选择合适的划分方法。
五、模型求解1.选择求解器根据模型的类型和分析的要求,选择合适的求解器。
ABAQUS提供了多种求解器,如静力求解器、动力求解器和热分析求解器等。
2.模型分析通过设置分析类型、加载步数和加载步长等参数,对模型进行分析。
根据实际需要,可以选择静力分析、动力分析、稳态热分析、非线性分析等不同的分析类型。
六、后处理模型求解完成后,可以通过ABAQUS提供的后处理工具对结果进行可视化和分析。
可以生成应力云图、应变云图、位移云图等,并对结果进行进一步处理和分析。
七、常见问题与解决在使用ABAQUS软件过程中,可能会遇到各种问题。
可以通过查阅ABAQUS官方文档、论坛和与其他用户交流等方式获得解决方案。
此外,软件安装前后应确保操作系统和硬件满足最低系统要求,以避免出现兼容性问题。
ABAQUS有限元软件基本操作说明
Abaqus仿真分析操作说明1.单位一致性(未列出参照国际单位)长度:米(m)力:牛(N)质量:千克(kg)时间:秒(s)强度(压力):帕(Pa)能量:焦耳(J)密度:千克/立方米(kg/m3)加速度:米/平方秒(m/s2)2.模型(part)的建立首先用三维绘图软件(CAD、PROE、SOLIDEDGE、SOLIDWORKS等)将模型画好。
3.模型(part)导入ABAQUS软件①将模型另存为sat或stp(step),示意图如下;文件名最好存为英文字母。
②模型另存为sat或stp(step)格式后,到“选项”进行设置,设置完成后将模型另存好(存放位置自设,能找到就好),示意图如下;③打开已经安装好的ABAQUS 软件,选中左上角“文件→导入→部件”,示意图如下;4. 模型(part)的参数设置和定义导出模型单位由mm 改为m 。
选中后隐藏的部件不能导入ABAQUS 软件。
版本设为ABAQUS 软件版本。
双击所有参数均为默认,确定就好。
到上面这一步骤,模型导入已经完成,接下来就是一些参数的设置和分析对象的定义。
具体的分析步骤按照下图所示一步一步完成即可。
(1)“属性”步完成材料的定义。
具体参数设置见下图:(1)(2)(3)(4)(5)(7)(6)1.双击“创建材料”2.自定义名称4.在“通用”下双击“密度”进行参数设置5.输入材料密度,单位kg/m3。
6.在“力学”下双击“弹性”进行参数设置。
7.输入材料杨氏模量(Pa)和泊松比(无单位),单击“确定”完成参数设置。
8.双击“创建截面”,“类别”和“类型”默认。
9.单击“继续”。
10.参数默认,单击“确定”。
11.双击“指定截面”。
(2)“装配”步完成分析对象的选定。
具体操作见下图:12.单击模型指定截面。
13.单击“完成”,完成截面指定。
14.模型变绿,指定截面成功;同时“属性”步参数定义结束。
1.切换到下一步(装配)。
3.选中要分析的部件,单击“确定”,完成“装配”步。
ABAQUS有限元分析实例详解 3
弹性杆具有均匀的横断面,面积为A, 长度为L,承受轴向载荷,处于静力平衡 状态,U1、U2是结点1和2处的位移。
L
F1
1
2
F2
X
U1
U2
因此,单元具有两个自由度。
下步任务是找到一个方程把力与位移相关 起来。
F F1 F2 0
F 2 F1 (1)
在轴向方向,杆长度 变化为 L 。与位移相
体单元 六面体单元 CHEXA 五面体单元 CPENTA 四面体单元 CTETRA
约束元(刚体元 RBE2) 其它单元 质量元 CONM2
2、输入文件结构
执行控制(求解类型、允许时间、系统 诊断)
情况控制(输出请求、选择模型数据集)
数据:节点、单元(结构模型定义)、 几何和材料性质、载荷、约束(求解条 件参数)
2、单元 弹簧元(拉伸或扭转)CELAS1、CELAS2、 CELAS3、CELAS4
线单元 杆元 CROD CONROD 直梁元 CBAR CBEAM 曲梁元 CBEND
面单元 三或六节点的三角形板元 CTRIA3、CTRIA6
四或八节点四边形板元 CQUAD4、CQUAD8 四节点剪力板元 CSHEAR
U 1
F
2
Ka,
(Ka
Kb),KbU
2
F 3 0,Kb, Kb
U 3
既 {F}=[K]{U} [K]总刚度阵 {F}载荷向量 {U}位移向量 求解线性代数方程组得出{U}向量
4)求解的基本步骤(线性静力) 将结构离散为单元 由单元性质,几何和材料形成单元刚度矩阵 把单刚装配成总刚 将边界条件施加与约束模型 将载荷(力、弯矩、压力等)施加于分析模型 求解矩阵方程得位移 从位移结果计算应力和反力
ABAQUS分析变形
ABAQUS分析变形ABAQUS是一种广泛使用的有限元分析软件,用于求解结构力学问题。
变形分析是其中的一种常见应用,用于研究结构在加载下的变形、应变和应力分布。
本文将介绍如何使用ABAQUS进行变形分析,并说明分析过程和结果的解释。
1. ABAQUS简介ABAQUS是由达索系统(Dassault Systèmes)公司开发的一款有限元分析软件,可用于求解各种复杂的结构力学问题。
它提供了高性能的有限元求解器和丰富的后处理工具,可以进行静力学、动力学、热分析等多种计算。
ABAQUS具有强大的建模和分析能力,能够准确模拟各种结构的变形和响应。
2. 变形问题的建模在进行ABAQUS变形分析之前,首先需要对问题进行建模。
建模过程包括几何建模、材料力学参数输入和边界条件的定义。
2.1 几何建模在ABAQUS中,可以通过建立基本几何对象(例如线、平面、体)和加工这些对象来建立复杂的几何模型。
使用ABAQUS提供的几何建模工具进行建模,或者导入其他CAD软件中的几何模型。
确保几何模型准确无误,符合实际结构。
2.2 材料力学参数输入进行变形分析时,需要输入材料的力学参数。
这些参数包括材料的弹性模量、泊松比等。
在ABAQUS中,可以选择合适的材料模型来描述材料的行为。
常用的模型包括线弹性模型、非线性弹性模型和塑性模型等。
2.3 边界条件定义边界条件是用于模拟实际结构的加载和约束情况。
在变形分析中,需要定义结构的边界条件,如约束、荷载等。
通过定义正确的边界条件,可以模拟结构在实际加载下的变形和响应。
3. ABAQUS变形分析流程完成几何建模、材料力学参数输入和边界条件定义后,可以进行ABAQUS的变形分析。
以下是一般的分析流程:3.1 模型网格划分在进行ABAQUS分析之前,需要将几何模型进行网格划分。
网格的精度和划分密度对分析结果的准确性和计算效率都有影响。
根据实际需求和计算资源的限制,选择合适的网格划分方法。
手算有限元实例+ABAQUS验证
0.57735+0.75 0+0.43301 -0.57735
0
-0.75000 -0.43301 -0.14434 -0.25000
000+0.14434 +0.25000
0+0.43301+0 0+0.25000 0
0
-0.43301 -0.25000 -0.25000 -0.433011
.25000
000
.43301
-0.75000
-0.43301 -0.75000
0.43301 0.75000+ 0.43301-0. 0
0
0.75000 43301
-0.43301
-0.25000 0.43301
-0.25000 0.43301- 0.25000+0 0
-1
0.43301 .25000+1
-0.14434
各个单元的内力:
0
0
0.68301
0 0.34151
10
0.95753
0.34151
1.14055
p 所以个杆件的内力为:
0.000004
0.499997
0.000004
0.500004 0.000007
10
0.000005
0.000001
1.000006
EA
uu
L cosθ, sinθ v v
华东理工大学
Fx2
0.57735 0 1.47169 0.68301 0.75000 0.43301 0.14434 0.25000
Fy2
0
0
0.68301 0.68301 0.43301 0.25000 0.25000 0.43301
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一、有限单元法的基本原理有限单元法(The Finite Element Method)简称有限元(FEM),它是利用电子计算机进行的一种数值分析方法。
它在工程技术领域中的应用十分广泛,几乎所有的弹塑性结构静力学和动力学问题都可用它求得满意的数值结果。
有限元方法的基本思路是:化整为零,积零为整。
即应用有限元法求解任意连续体时,应把连续的求解区域分割成有限个单元,并在每个单元上指定有限个结点,假设一个简单的函数(称插值函数)近似地表示其位移分布规律,再利用弹塑性理论中的变分原理或其他方法,建立单元结点的力和位移之间的力学特性关系,得到一组以结点位移为未知量的代数方程组,从而求解结点的位移分量. 进而利用插值函数确定单元集合体上的场函数。
由位移求出应变, 由应变求出应力二、ABAQUS有限元分析过程有限元分析过程可以分为以下几个阶段1.建模阶段: 建模阶段是根据结构实际形状和实际工况条件建立有限元分析的计算模型――有限元模型,从而为有限元数值计算提供必要的输入数据。
有限元建模的中心任务是结构离散,即划分网格。
但是还是要处理许多与之相关的工作:如结构形式处理、集合模型建立、单元特性定义、单元质量检查、编号顺序以及模型边界条件的定义等。
2.计算阶段:计算阶段的任务是完成有限元方法有关的数值计算。
由于这一步运算量非常大,所以这部分工作由有限元分析软件控制并在计算机上自动完成3.后处理阶段: 它的任务是对计算输出的结果惊醒必要的处理,并按一定方式显示或打印出来,以便对结构性能的好坏或设计的合理性进行评估,并作为相应的改进或优化,这是惊醒结构有限元分析的目的所在。
下列的功能模块在ABAQUS/CAE操作整个过程中常常见到,这个表简明地描述了建立模型过程中要调用的每个功能模块。
“Part(部件)用户在Part模块里生成单个部件,可以直接在ABAQUS/CAE环境下用图形工具生成部件的几何形状,也可以从其它的图形软件输入部件。
Property(特性)截面(Section)的定义包括了部件特性或部件区域类信息,如区域的相关材料定义和横截面形状信息。
在Property模块中,用户生成截面和材料定义,并把它们赋于(Assign)部件。
Assembly(装配件)所生成的部件存在于自己的坐标系里,独立于模型中的其它部件。
用户可使用Assembly模块生成部件的副本(instance),并且在整体坐标里把各部件的副本相互定位,从而生成一个装配件。
一个ABAQUS模型只包含一个装配件。
Step(分析步骤)用户用Step模块生成和配置分析步骤与相应的输出需求。
分析步骤的序列提供了方便的途径来体现模型中的变化(如载荷和边界条件的变化)。
在各个步骤之间,输出需求可以改变。
Interaction(相互作用)在interaction模块里,用户可规定模型的各区域之间或模型的一个区域与环境之间的力学和热学的相互作用,如两个表面之间的接触关系。
其它的相互作用包括诸如绑定约束,方程约束和刚体约束等约束。
若不在Interaction模块里规定接触关系,ABAQUS/CAE不会自动识别部件副本之间或一个装配件的各区域之间的力学接触关系。
只规定两个表面之间相互作用的类型,对于描述装配件中两个表面的边界物理接近度是不够的。
相互作用还与分析步相关联,这意味着用户必须规定相互作用所在的分析步。
Load(载荷)在Load模块里指定载荷,边界条件和场。
载荷与边界条件跟分析步相关,这意味着用户必须指定载荷和边界条件所在的分析步。
有些场变量与分析步相关,而其它场变量仅仅作用于分析的开始。
对于所有单元必须确定其材料特性,然而高质量的材料数据是很难得到的,尤其是对于一些复杂的材料模型。
ABAQUS计算结果的有效性受材料数据的准确程度和范围的限制。
Mesh(网格)Mesh模块包含了有限元网格的各种层次的自动生成和控制工具。
从而用户可生成符合分析需要的网格,Job(作业)一旦完成了模型生成任务,用户便可用Job模块来实现分析计算。
用户可用Job模块交互式地提交作业、进行分析并监控其分析过程,可同时提交多个模型进行分析并进行监控。
Visualization(可视化)可视化模块提供了有限元模型的图形和分析结果的图形。
它从输出数据中获得模型和结果信息,用户可通过Step模块修改输出需求,从而控制输出文件的存贮信息。
Sketch(绘图)在ABAQUS/CAE中,先绘出二维的轮廓线有助于生成部件的形状。
用Skcteh模块可直接生成平面部件,生成梁或一个子区域,也可以先生成二维轮廓线,然后用拉伸、扫掠、旋转的方式生成三维部件。
在功能模块之间切换时,主菜单中内容会自动更换,各辅助菜单也随之改变。
其中在各个模块中要注意的是:在进行有限元分析之前,首先应对结果的形状、尺寸、工况条件等进行仔细分析,只有正确掌握了分析结构的具体特征才能建立合理的几何模型。
总的来说,要定义一个有限元分析问题时,应明确以下几点:a.结构类型;b.分析类型;c.分析内容;d.计算精度要求;e.模型规模;f.计算数据的大致规律建立有限元模型是整个有限分析过程的关键。
首先,有限元模型为计算提供所以原始数据,这些输入数据的误差将直接决定计算结果的精度;其次,有限元模型的形式将对计算过程产生很大的影响,合理的模型既能保证计算结构的精度,又不致使计算量太大和对计算机存储容量的要求太高;再次,由于结构形状和工况条件的复杂性,要建立一个符合实际的有限元模型并非易事,它要考虑的综合因素很多,对分析人员提出了较高的要求;最后,建模所花费的时间在整个分析过程中占有相当大的比重,约占整个分析时间的70%,因此,把主要精力放在模型的建立上以及提高建模速度是缩短整个分析周期的关键。
建立有限元模型的一般过程:1.分析问题定义在进行有限元分析之前,首先应对结果的形状、尺寸、工况条件等进行仔细分析,只有正确掌握了分析结构的具体特征才能建立合理的几何模型。
总的来说,要定义一个有限元分析问题时,应明确以下几点:a.结构类型;b.分析类型;c.分析内容;d.计算精度要求;e.模型规模;f.计算数据的大致规律2.几何模型建立几何模型是从结构实际形状中抽象出来的,并不是完全照搬结构的实际形状,而是需要根据结构的具体特征对结构进行必要的简化、变化和处理,以适应有限元分析的特点。
加载和边界条件:加载使结构变形和产生应力。
大部分加载的形式包括:·点载荷·表面载荷·体力,如重力·热载荷边界条件是约束模型的某一部分保持固定不变(零位移)或移动规定量的位称(非零位移)。
在静态分析中需要足够的边界条件以防止模型在任意方向上的刚体移动;否则,在计算过程中求解器将会发生问题而使模拟过程过早结束在对结构进行网格划分后称为离散模型,它还不是有限元模型,只有在网格模型上定义了所需要的各类边界条件后,网格模型才能成为完整的有限元模型。
划分网格时注意1.单元类型选择划分网格前首先要确定采用哪种类型的单元,包括单元的形状和阶次。
单元类型选择应根据结构的类型、形状特征、应力和变形特点、精度要求和硬件条件等因素综合进行考虑2、网格数常用单元的选用原则 :有限元网格划分中单元类型的选用对于分析精度有着重要的影响,工程中常把平面应变单元用于模拟厚结构,平面应力单元用于模拟薄结构,膜壳单元用于包含自由空间曲面的薄壁结构。
对块体和四边形,可以选择全积分或缩减积分,对线性六面体和四边形单元,可以采用非协调模式。
由于三角形单元的刚度比四变形单元略大,因此相对三节点三角形单元,优先选择四边形四节点单元。
如果网格质量较高且不发生变形,可使用一阶假定应变四边形或六面体单元,六面体单元优先四面体单元和五面体锲形单元。
十节点四面体单元与八节点六面体单元具有相同的精度。
网格较粗的情况下使用二阶缩减积分四边形或四面体单元,对于橡胶类体积不可压缩材料使用Herrmann 单元,避免体积自锁。
在完全积分单元中,当二阶单元被用于处理不可压缩材料时,对体积自锁非常敏感,因此应避免模拟塑性材料,如果使用应选用Herrmann单元。
一阶单元被定义为恒定体积应变时,不存在体积自锁。
在缩减积分单元中,积分点少,不可压缩约束过度,约束现象减轻,二阶单元在应变大于20%~40%时应小心使用,一阶单元可用于大多数应用场合并具有自动沙漏控制功能。
3.单元特性定义有限元单元中的每一个单元除了表现出一定的外部形状外,还应具备一组计算所需的内部特征参数,这些参数用来定义结构材料的性能、描述单元本身的物理特征和其他辅助几何特征等.4.网格划分网格划分是建立有限元模型的中心工作,模型的合理性很大程度上可以通过所划分的网格形式反映出来。
目前广泛采用自动或半自动网格划分方法,如在Ansys中采用的SmartSize网格划分方法就是自动划分方法。
有限元网格划分是进行有限元数值模拟分析至关重要的一步,它直接影响着后续数值计算分析结果的精确性。
网格划分涉及单元的形状及其拓扑类型、单元类型、网格生成器的选择、网格的密度、单元的编号以及几何体素。
从几何表达上讲,梁和杆是相同的,从物理和数值求解上讲则是有区别的。
同理,平面应力和平面应变情况设计的单元求解方程也不相同。
在有限元数值求解中,单元的等效节点力、刚度矩阵、质量矩阵等均用数值积分生成,连续体单元以及壳、板、梁单元的面内均采用高斯(Gauss)积分,而壳、板、梁单元的厚度方向采用辛普生(Simpson)积分。
辛普生积分点的间隔是一定的,沿厚度分成奇数积分点。
由于不同单元的刚度矩阵不同,采用数值积分的求解方式不同,因此实际应用中,一定要采用合理的单元来模拟求解。
5.模型检查和处理一般来说,用自动或半自动网格划分方法划分出来的网格模型还不能立即应用于分析。
由于结构和网格生成过程的复杂性,划分出来的网格或多或少存在一些问题,如网格形状较差,单元和节点编号顺序不合理等,这些都将影响有限元计算的计算精度和计算时间网格数量又称绝对网格密度,它通过网格尺寸来控制。
在有限元分析中,网格数量的多少主要影响以下两个因素:6.计算精度网格数量增加,计算精度一般会随之提高。
这是因为:⑴.网格边界能够更好地逼近结构实际的曲线或曲面边界;⑵.单元位移函数能够更好的逼近结构实际位移分布;⑶.在应力梯度较大的部位,能够更好地反映应力值的变化。
但是也需要提醒的是:网格数量太多时,计算的累积误差反而会降低计算精度。
7.计算规模网格数量增加,将主要增加以下几个方面的时间:⑴.单元形成时间⑵.求解方程时间⑶.网格划分时间8.网格疏密网格疏密是指结构不同部位采用不同大小的网格,又称相对网格密度,它通过在不同位置设置不同的网格尺寸来控制。
在实际结构中应力场很少有均匀变化的,绝大多数结构或多或少的存在不同程度的应力集中。