ADINA学习资料
ADINA中文培训——adina training3
时间推进格式
多种方案
隐式程序
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显式程序
显式求解
在空间离散单元与隐式相同 时间推进采用显式中心差分格式 只能求解时间相关问题 有条件稳定:即时间步长要小于临界时间步长
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十 后处理
1 云图 修改云图颜色 等值线图 Smooth图 2 时间步控制 3 矢量图 4 接触反力和支反力图 5 同时显示多个结果图 6 列表显示位移 7 节点或时程曲线 8 画合力曲线(combine) 9 生成动画 10 输出图片 11 频域-时域曲线转换
Force N 1e-02 N 1e+04 N 1e+10 N
Stress Pa
Energy Joule
ρ (steel)
7.83e+03 7.83e-03 7.83e-03 7.83e-03 7.83e-06 7.83e+00 7.83e+00 7.83e-03 7.83e-03 7.83e-09 7.32e-04 1.52e+01
第二天
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材料模式本构
线弹 非线弹 塑性 热本构 蠕变 橡胶/泡沫 粘弹 垫片材料 势流体 岩土 混凝土 …
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单元算法
Truss Beam 2D Solid 3D solid Plate/shell Sping Pipe Fluid … MITC4 Shell/Layers
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模型DEBUG 模型
如果模型没有正常求解就退出,参件Jobname.out和Jobname.msg文件中 的信息;前者记录求解过程的所有内容; 如果程序正常求解完毕,不要认为EVERYTHING IS OK,用后处理将所 有结果审查一遍; 如果经过多次检查, 始终有一个错误(问题)存在,设计一个简单模型专门 测试这个问题. 或者, 将大模型中的部分删除,剩余的东西要表达这个问 题,然后继续测试; 如果实在找不出问题所在: 1 让ADINA工程师解决 2 是程序的BUG,转告ADINA中国工程师.
ADINA
第二章ADINA用户界面概述2.1 综述ADINA用户界面AUI (ADINA User Interface)基于视窗环境,界面友好,易学易用。
在一个统一的集成界面内,能够完成建模、分析和结果后处理等操作。
能够直接启动ADINA、ADINA-T、ADINA-F、ADINA-AUI 等各个求解器,并监控ADINA、ADINA-T、ADINA-F、ADINA-TMC 和ADINA-FSI 等系统运行状态。
AUI 为层次式窗口结构,顶端为AUI 控制台,控制应用系统的调入运行和退出,每个应用系统由控制台操纵,包括菜单条、工具条、图形显示区和信息窗等。
注意:以下主要针对Windows 版本介绍的AUI 基本操作。
2.2 调用和退出AUI调用选项:通常情况,可以通过从Windows Start 菜单调用AUI。
如点选Windows Start Menu中的Programs/ADINA System 8.0/ADINA-AUI 菜单。
也可以通过点选Windows Start/Run 对话框或Windows的DOS 命令窗口来运行AUI。
命令格式为\adina 80\aui\aui (options)。
(替换\adina80为实际路径)。
命令选项:-b (文件名)批处理方式运行AUI使用命令直接指定文件。
注意:Windows 版本不同于UNIX 版本,可以交互输入命令参数,此外,也不能够显示图形。
-m MTOT[K|M|G][W|[B]]AUI 内存分配参数。
K,M,G 分别代表103,106,109和乘子,B 代表字节bytes,W 代表字words。
此处一个字word = 4 bytes。
上述命令参数不区分大小写,AUI 的缺省内存分配为前次设定值;初始值为16MB。
例如:c:\adina\aui\aui –m 100MB 或直接运行命令流文件model.in文件:c:\adina\aui\aui –m 100MB -b model.in其中,-m指定分配ADINA-AUI 100MB的内存;-b表示在启动ADINA-AUI的同时读入命令流文件model.in。
ADINA学习笔记
ADINA学习笔记ADINA 学习笔记与总结1、在ADINA 中2D 和3D 的SOLID 单元插值⽅法分为Default,Displacement,Mixed,SetPressure Explicit.设置的时候如果采⽤Default,则当定义橡胶材料的时候,程序⾃动设置为Mixed(U/P 混合插值算法),否则为Displacement 算法;当塑性分析中存在体积锁定和剪切锁定时,⽤户需要指定其为Mixed 算法;Set Pressure Explicit 是Mixed ⼀种简化形式,对压⼒⾃由度显式求解,计算更快。
2、在定义M-R 橡胶材料本构的时候,当只输⼊C1时候,⽅程为简单弹性;当只输⼊C1和C2时,⽅程为标准的两项Mooney-Rivlin ⽅程;D1~D2通常在模拟⽣物肌体(Tissue)时候采⽤3、Matrix StabilizerMatrix Stablizer 是指當建⽴的模型在分析中有不穩定(Unstable)或是剛體運動(Rigid Body Motion), ADINA 會⾃動設定適當的軟彈簧, 使求解能夠進⾏. 在不穩定結構中加軟彈簧, 是許多資深的分析⼈員常⽤的⽅法, 但是ADINA 的Matrix Stablizer 更為先進,它除了會⾃動在求解過程設定, 運算過後更會將軟彈簧的影響反算消除. 因此在ADINA 中使⽤Matrix Stablizer, 完全不會影響結果的正確性!這與傳統的⽅法⼤不相同. 有經驗的分析⼈員都知道, 使⽤軟彈簧經常會對原有的模型有極為敏感的影響, ⽽且不同的分析⼈員,所設定的軟彈簧會有所不同, 得到的結果也可能⼤不相同. 使⽤ADINA 的Matrix Stablizer 就完全不會有這樣的問題.Matrix Stablizer 適⽤於束制不完整的問題.其設定如圖5所⽰4、弹簧是CAE 程序中常见的⼀种单元,⼀般分为很多种,如线性弹簧、⾮线性弹簧、阻尼弹簧、间隙弹簧(具有只受压特性)、吊钩(hook )弹簧(具有只受拉特性)5、在FSI 分析中(应⽤ADINA-FSI),时间步在ADINA-F 模型中定义。
32 adina培训资料(版本2)element types
[I]
[A] [B] [C] [D] [E]
[F] [G] [H]
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单元类型
ADINA-杆单元或桁架单元(Truss)
说明:在其它单元的类型中,关于 [B]:几何非线性 [D]:质量特性 [E]:初始应变 [H]:蠕变时间 几项的定义与Truss相同,因此不再 重复解释。 [I] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]
说明: 1. Isobeam单元只能定义矩形截面梁; 2. 适用于小位移、大位移、小应变; 3. 网格划分需要指定辅助节点确定R、S、T坐标系; 4. 在线性分析中,哈密顿梁的刚度矩阵为闭式的,而isobeam采用数值积分的方法计算, 因此在直线梁的线性分析,2-node哈密顿梁单元比2-node isobeam单元更有效; 5. Isobeam单元主要用于模拟曲线梁、壳的刚性支撑、大变形的梁、轴对称荷载作用下的 轴对称壳 ;
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单元类型
[A]:单元子类型 包括: 轴对称,平面应力,平面应变 ,3-D平面应力,通用平面应变; 3-D平面应力一般用于从2D网格通过Sweep或 Revolution方式生成3D网格时的初始网格; [B]:单元选项 选项包括: Porous Media(多孔介质) User-Coded(用户定义) Simple gasket(简单垫片材料) General Gasket()通用垫片材料 只有当模型中有单元选项设置为多孔介质时 ,才能在Model/Materials/Porous Property中设置其参数; [C]:3D Plane Strain单元的参考点 可以是Point或Node;
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单元类型
[A]:选择积分算法和积分点 一般为缺省设置。当进行大应变分 析时,如汽车碰撞和板成形模拟中 ,厚度t方向的积分点个数为3~5个 ; [B]:层数 可分层,并且在 Meshing/Element/Element Layer中 给每层定义不同的材料性质多层材 料如仿弹玻璃等;或给每层定义增 强纤维的体积分数等如纤维增强复 合材料。详见Meshing中单元管理一 节内容; [C]:单元失效准则 定义其各种失效形式,包括复合材 料失效的Tsai-Hill,Tsai-Wu,TsaiHashin等;详见理论手册2.7; [D]:开关,是否计算中性面上的等 效力和力矩;
ADINA几何建模专题知识讲座
几何建模
ADINA Native-生成线(Line)-多义线POLYLINE-三次样条
• 三次B样条曲线 除端点外,曲线不经过控制点;
• 双弧线-Bi-Arc
经过控制点;
除端点外,两点之间有两段圆弧光 滑连接;
几何建模
• 贝塞线-Bazier 除端点外,曲线不经过控制点;
ADINA Native-生成线(Line)-多义线POLYLINE
[A]
几何建模
ADINA Native-生成线(Line)-多义线POLYLINE-折线
• Straight Line Segments 按照一定顺序连接点形成多义线,此多
义线为折线;
阐明:不限点旳数目; 双击绿色空格,进入图形选择状态,
2 点击创建点旳图标,在定义点旳列表中删除相应点旳 一行定义,点击OK或Apply即可。
几何建模
ADINA Native-生成线(Line)-线类型
菜单:Geometry > Lines > Define... 生成线:
环节: 1. 点击ADD; 2. 选择线旳类型(涉及直线,多义线等多种形式。); 3. 输入定义线旳点及其可能需要旳其他参数; 4. SAVE或OK生成线;
几何建模
2. P1, P2, P3
P1:终点 P2:起点 P3:辅助点定义圆弧位于旳平面
阐明: 弧心点P4自动生成, 除非打开了反复点检 验选项而且在形心点处 已经有点;
ADINA Native-生成线(Line)-弧线
几何建模
3. P1, Center, Angle, P3
P1:起点 Center:中心点 Angle:圆心角 P3:圆弧平面辅助点
第二章 ADINA功能简介
第二章 ADINA功能简介一、ADINA用户界面ADINA是一个全集成有限元分析系统,所有分析模块使用统一的前后处理用户界面ADINA User Interface (AUI),易学易用,采用友好Windows图标风格创建几何模型,实现所有建模和前后处理功能。
其命令流文件Jobname.in自动记录跟踪用户的所有输入数据,用户可以根据需要随意查看、编辑Jobname.in文件达到重建或修改整个模型的目的。
ADINA-AUI的主要特点是:采用Parasolid为核心的实体建模技术,这是许多大型CAD 软件采用地一种几何建模技术,因此可以方便地创建各种复杂的几何模型。
同时,ADINA 提供各种几何数据接口,可以与当前的各种主流CAD软件实行无缝集成(如Unigraphics,SolidWork、SolidEdge、Pro/ENGINEER、I-DEAS、AutoCAD等等),直接利用CAD软件生成的几何模型进行有限元分析计算。
ADINA提供了多种网格划分工具,能对复杂模型进行全自动六面体网格划分,单元大小易于调整。
另外ADINA不但可以与CAD软件实现无缝连接,而且还可以与Nastran等软件交换有限元模型数据。
1 前处理功能:•Windows图标风格•用户可以根据需要添加和减少图标,任意组织界面•可对常用功能操作自定义快捷键•具有Undo和Redo功能•模型动态旋转、缩放和平移•快速方便的布尔运算,快速建立复杂模型•各种加载方式,载荷可以随时间和空间位置而变化•多种网格划分功能,可对复杂模型进行自动六面体网格划分2 后处理功能:•支持各种结果变量可视化处理方法,具有网格变形图、彩色云图、等值线图、矢量图、曲线图及其它实用绘图功能•同一窗口可以显示不同的结果图形•可对模型图进行隐藏、透明显示•屏幕或文件变量数据列表•方便的绘制出模型的任意点任一计算结果参量随时间或其他参量的变化曲线,例如应力-应变曲线、位移-时间曲线、应力-时间曲线等等•可以进行变量运算,从输出变量中定义导出变量•可以对相对结果进行图形显示(如最终时刻相对于t1时刻的变形情况-相对位移,常用于含地应力问题的变形结果处理。
34 adina培训资料(版本2)boundary-loading-initial-contact
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边界与载荷
ADINA-边界条件-定义并施加刚性联接(Rigid Link)
说明: 1. 类似与约束方程,但约束的是所有的 自由度;因此只需要选择主体和从体即 完成定义(与约束方程定义相同);
2. 常常用来模拟工程中零件之间的焊接 、螺栓联接等固定方法或薄壳结构的加 强筋(当加强筋用梁单元定义时);
3. 有时用来实现模型中的物理条件。如 在轧辊、齿轮的平移或旋转运动分析中 ,用辅助节点和刚性联接实现实体模型 的沿轴线平动、转动;
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边界与载荷
菜单:Model/Boundary Conditions/End Release 说明: 1. 此功能对Beam单元的某个节点 (Node1或Node2)定义转矩和轴力 的释放(通常模拟铰),即在此节 点不向相邻单元传递转矩和(或) 轴力;一般只释放转矩;
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边界与载荷 分布压力(Pressure )
ADINA-载荷-分布压力
压力载荷可以施加在除点和体以外的几何元素 上或单元边界上,包括Line, edge, surface, face, element-edge set(对于2D分析模型) ,element-face set(对于3D分析模型); 缺省分布压力的方向保持与几何元素或单元的 边界法向一致;用户可以在输入加载对象时重 新指定压力方向,即沿某坐标轴或切线压力; 如果是大变形分析,可以让Pressure跟随网格 的变形进行调整(跟随压力),即设置 Deformable Dependent项为Yes; 如果计算过程中模型局部单元失效,新构成的 表面可自动加载压力;参见理论手册5.3;
施加边界条件: 在几何元素上(主要采用); 在节点上;
ADINA二次开发培训(全面)
FOCUSED ON EXCELLENCE
开发详细过程
• 材料二次开发,与模型中采用的单元类型相关, 因此2D和3D的应用是分开的; • 前面提到,二次开发需先选择一个已经存在的源 文件,可以是任何一个,因为对于开发来说其提供 的入口条件是相同的; • 现在要自己开发一个最简单的线弹性材料,用于 3D模型,下面是详细的开发过程; • 由于ovl40u_vp1.f中详细介绍了所以参数的含义, 因此选择这个源文件进行修改。
C ...................................................................... C. C . ADDITIONAL VARIABLES: C. C. C . YM C . PR . . YOUNG'S MODULUS (INPUT) POISSON'S RATIO (INPUT) . . . .
ADINA(8.5)二次开发专题培训内容
2008-12-31
1
主要内容
1. 预备知识 2. 材料本构二次开发 -- 线弹性材料 -- 非线性弹性材料 3. 摩擦算法的二次开发 4. 基于tcl/tk语言的联合开发
2008-12-31
FOCUSED ON EXCELLENCE
2
预备知识
FOCUSED ON EXCELLENCE
• 当启动任何求解器时,DLL中的程序自动成 为求解器的一部分
FOCUSED ON EXCELLENCE
开发代码和输入数据是如何匹配的? •开发代码中指定了各种变量,包括所谓已知变量和未知变 量,已知变量的一部分是用户通过界面的相应菜单输入 的,如本构二次开发过程中的材料参数,控制参数等等
例如在材料开发时: 已知变量:应变--程序计算确定数值,出现在等式的右侧 弹性模量、波松比--用户输入参数,程序从dat模型文件识别读入 未知变量:应力--程序计算确定,出现在等式的左侧
71 adina培训资料(版本2)Post-processing
3. 一些后处理操作需点选节点(或单元),选择节点前要先点击图标 点符号;
打开节
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后处理
1 云图 修改云图颜色 等值线图 Smooth图 2 时间步控制 3 同时显示多个结果图 4 矢量图 5 接触反力和支反力图 6 显示相对位移 ( relative displacement ) 7 节点或时程曲线 8 列表显示结果results 9 极值列表显示 10 合力计算(combination)
[A]:显示结果的范围 [B]:轴向的定义 [C]:轴力符号 [D]:剪力方向 [E]:弯矩方向 [F]:结果显示符号尺寸 [G]:颜色选择 [G] [F] [A]
后处理功能-修改Beam, Truss单元表
[B]
[C]
[D]
[E]
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后处理
后处理功能-切片显示
切片显示 显示变形网格 变形放大显示 显示未变形 网格
[B]
[A] [C]
点击"切片显示"图标,出现右侧窗口; [A]:选择Cutting Surface,如果从切片 状态回到正常状态,选择None; [B]:切片平面方向和位置 [C]:如果要用一系列等间隔平面切模型 ,则输入相邻两个平面距离值; [D]:控制切开模型的显示方式; [D]
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后处理
后处理功能-切片显示
切片显示 显示变形网格 变形放大显示 显示未变形 网格
[A]
点击"切片显示"图标,出现右侧窗口; [A]:选择Iso Surface,则可以画三维 模型的等值面图;如果从切片状态回到 正常状态,选择None;
ADINA中文培训parasolid
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Part two 布尔运算
Boolean Operator:
• Intersect
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Part two 布尔运算
Boolean Operator:
• Subtract
• 相减后可能会生成多个体
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Part two 布尔运算
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Part three 修改体
Boolean Modifier:
• Blend
• Multiple Edges Blended by a Constant Radius • A Single Edge Blended by Two Radius
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Part three 修改体
定义体:
• CLINDER:
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Part one 创建体(Body)
定义体:
• CLINDER:
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Part one 创建体(Body)
定义体:
• SPHERE:
• 指定坐标或点为球心 • 指定半径或球面上点
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定义体:
Part one 创建体(Body)
Boolean Modifier:
• Blend Multiple Faces Blended by a
Constant Radius
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Part three 修改体
Boolean Modifier:
• Chamfer
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Part three 修改体
ADINA培训课程
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PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
三. 图形显示方式
• 图形的动态调整 • Zone的概念 • 设置图形显示属性
四. 模型(有限元模型、载荷等)的列表管理方式
• 列表为弹出窗口形式 • 所有的Entity由此表唯一确定 • 创建、删除必须在表中进行 操作演示:采用数据库Zone.idb
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PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
收敛方法:Newton-Raphson/MNR 收敛准则:Energy(0.001)
(L2范数)
Energy and Force Energy and Displacement Force(0.01) Displacement(0.01)
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
接触算法
ADINA接触类型分为三种: Constrain function Segment Based Rigid Target( Drawbead Contact )
基于拉格朗日乘子法,在接触界面定义了运动方程和 动力方程,动力方程中增加一个附加自由度(接触压Байду номын сангаас力), 通过多次迭代以满足不侵入条件。
u
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PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
Newton-Raphson方法求解非线性问题
Newton-Raphson 法迭代求解使用下列方程: [KT]{∆u} = {Fa} - {Fnr} 这里:
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33 adina培训资料(版本2)geometry attribute
定义几何模型的物理属性
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几何属性
总体说明
说明: 1. 所有功能在Model/Geometry Attribute菜单下; 2. 功能主要是: 定义单元生死特性(几何Line/Edge/Surface/Face/Volume/Body上); 定义梁单元截面特性(在几何Line/Edge上); 定义杆单元的截面积,初始应变(或轴力)(在几何Line/Edge上); 定义复合材料或各向异性材料的材料坐标系(几何Surface/Face/Volume/Body上); 定义Beam单元的刚性端,铰接端点(在几何Line/Edge上); 定义质量单元或阻尼单元(几何Line/Edge/Surface/Face上) ; 3. 所有功能可以用单元表Meshing/Element Data对单元定义;在何处定义,由用户取决于 方便性;
对Line1,Line2指定已定义的 截面属性
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几何属性
对Line/Edge赋给Pipe属性:
几何Line/Edge-PIPE
Line ID或Edge ID(*) Material(材料号) Cross-Section(截面面积)(*) Birth time Death time Initial Axis Strain(轴向应变) Print Int. Points Print Flag Save Flag 说明:*是表示必须输入的选项.
亚得科技-ADINA中国 对Line1~Line4赋截面面积
几何属性
对Line/Edge赋给Beam属性:
几何Line/Edge-BEAM
Line ID或Edge ID(*) Material(材料号) Cross-Section(截面面积)(*) End-Release(端点释放,铰点) Birth time Death time Initial Strain/force(初始应变/轴力) Rigid End-Zone(from the start)(刚性铰定义在线的起点) Rigid End-Zone(from the end) (刚性铰定义在线的终点) Print Int. Points Print Flag Save Flag 说明:*是表示必须输入的选项.
12 adina培训资料(版本2)Model_display_setting
模型显示-图形动态调整
按 下 表 示 鼠 标 为 拾 取 状 态
缩 放
平 旋 移 转
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用户界面 沿屏幕的坐标Z轴旋转模型
模型显示-图形动态调整
屏幕坐标Z轴定义为垂直于屏幕的方向。此 图标按下后,然后按下鼠标左键并移动, 则动态旋转;
注意:只有当模型被激活(即模型周围出 现虚线框线后),才能进行图形的动态调 整各种操作。这是因为ADINA图形区可同时 存在多图形窗口甚至出现的文字,都可认 为是图形窗口,可以分别进行平移、缩放 等操作。
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用户界面 • 改变背景颜色 菜单:Edit/Backgraound Color 图形区的背景颜色设置为任意颜色; 缺省为黑色;
模型显示-参数设置
• 设置窗口比例 菜单:Edit/Graphics Windows Settings • 设置图形环境参数 菜单:Edit/Enviroment Settings 此窗口中可以定义Undo回复次数,缺省为5次; 当模型较大动态显示速度较慢时,在Show Graphic Transformation中选择Partial Graphics选项;
操作:ZONE.idb
可用Display Zone单独显示已定义的一个Zone;
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用户界面
提供了定义Zone的属性,定义Zone时可以 组合不同的属性来完成定义,这些属性包 括了几乎所有的模型元素: Constraint Equation(约束方程) Contact Group(接触组) Contact Pair(接触对) Contact Segment(接触段Segment) Contact Surface(接触面) Cyclic Part(周期模型) Element(单元) Element Group(单元组) Element Layer(单元层) Geometry Body(几何Body) Geometry Edge(几何Edge)
31 adina培训资料(版本2)materials
ADINA-橡胶/泡沫-几点说明
各种橡胶材料基本为不可压缩材料(泊松比接近0.5),用户可选择使 用u/p单元;
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材料模式
粘弹效应(Viscoelastic) 所有的橡胶/泡沫类材料都可以包含粘弹效应;即:
ADINA-橡胶/泡沫-几点说明
1. 以时间变形表示橡胶材料的模量衰减,采用 Maxwell 松弛函数或 Kelvin 蠕变函数表示模量衰减 特性; 2. 粘弹项分解为等体积(剪切)变形( isochoric deformation )和体积变形( volumetric deformation )两部分;
各向同性弹性: 弹性模量:Young's Module 泊松比:Possion's ratio 密度:Desity 热膨胀系数:Coef. Of thermal
说明: 1. 必须指定弹性模量和泊松比; 2. 当进行静力分析时,密度可以不输入;当进行动力分析时,必须指定密度; 3. 当进行线性热-结构耦合分析时(通常仅在结构模块中施加已知的温度分布),必须指定热膨胀 系数; 4. 不必输入的数据用0替代; 5. 此材料适用于小应变分析中;
ADINA-塑性材料-双线性塑性Bilinear
应变率对当前屈服应力的影响
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材料模式
多线性塑性材料(MultiLinear):
ADINA-塑性材料-多线性塑性Multilinear σ
与双线性塑性类似,只是在加载和 卸载过程中呈现多线性特征;
σy
εy
说明: 1. 通过strain-stress曲线定义,不再具有确定切 线模量的参数; 随动硬化方式反向加载 2. 应变率效应的算法同双线性模型.
说明: 1. 用于模拟高可压缩泡沫材料; 2. 由Ogden模型导出,考虑体积应变; 3. 变形能函数包含独立的剪切变形和体积变形项;
ADINA技术要点笔记
ADINA术要点笔记.0技2版AA R 目录第一篇:ADINA-PRIMER技术要点笔记 (6)绘制几何线的应力路径图:(P RIMER 2) (6)在柱坐标系下显示应力图:(P RIMER 3) (6)沿某点轴旋转的技巧:(P RIMER 5) (6)定义参考压力点:(P RIMER 6) (6)画粒子的流线(轨迹):(P RIMER 6) (6)计算合力:(P RIMER 6) (6)显示节点的旋转自由度:(P RIMER 8) (7)显示壳的结果:(P RIMER 8) (7)定义单元组的应力参考坐标系:(Primer 8) (7)附加说明:(Primer 8) (7)热应力分析ADINA-T HERMAL:(P RIMER 9) (7)用相同网格布局分析热应力DINA-Structure:(Primer 9) (7)用不同网格布局分析热应力DINA-Structure:(Primer 9) (8)在同一个P OST-P ROCESSING数据库中装入了两个PORTHOLE文件:(P RIMER 10) (8)梁的模态叠加M ODE S UPERPOSITION分析:(P RIMER 11) (8)列自然频率:(Primer 11) (8)把esponse Type设置为mode-shape,画模态形状:(Primer 11) (8)梁在地震载荷作用的谱分析M ODAL P ARTICIPATION F ACTORS:(P RIMER 12) (8)列自然频率、模态的参与系数(因子)、模型质量:(Primer 12) (8)定义载荷反应谱:(Primer 12) (8)计算由地震载荷引起的反应谱响应:(Primer 12) (8)计算固定端的弯矩:(Primer 12) (9)网格误差估计:(P RIMER 13) (9)弯矩-曲率梁P USHOVER分析:(P RIMER 14) (9)P- 效应:(Primer 14) (9)定义弯矩-曲率梁材料属性:(Primer 14) (9)画累积塑性曲率图(塑性铰的位置和大小):(Primer 14) (9)画弯矩图(并调整弯矩的方向显示):(Primer 14) (9)定义单元截面Element Section为一个Model Point:(Primer 14) (10)画基础处的弯矩-曲率曲线:(Primer 14) (10)声学分析:(P RIMER 15) (10)ADINA Structures模块:(Primer 15) (10)ADINA-CFD模块:(Primer 15) (10)画压力波:(Primer 15) (10)压力时间历程的Fourier(傅立叶)分析:(Primer 15) (11)生成印刻的方法:(P RIMER 16) (11)使模型中相邻的自由网格和映射网格互相协调:(P RIMER 17) (11)用ADINA-FSI做完全耦合分析:(P RIMER 18) (11)利用拉伸因子改变模型比例:(Primer 18) (11)定义流场动网格控制的Leader-Follower点:(Primer 18) (11)AUI将显示流体中的速度、结构中的应力。
ADINA技术资料汇总_1.0版
ADINA技术资料汇总_1.0版ADINA技术资料汇总技术资料汇总前后处理⽅⾯ (2)ADINA软件的内存设置 (2)⾼阶和低阶单元的区别 (3)DIRECT SOLVER 和SPARSE SOLVER的区别 (3)⾮线性结构计算⽅法 (3)ADINA收敛准则选择 (4)Adina中的线性/⾮线性屈曲 (4)后处理中的⼏个问题 (4)ADINA输出参数讨论 (5)怎样消除多余的⽹格线 (5)后处理中怎样观察流体密度的变化 (5)结构⽅⾯ (6)重启动的作⽤ (6)约束⽅程的⽤处 (6)接触问题 (6)接触的⼀个常见警告信息 (6)接触问题不收敛的原因 (7)初始接触穿透的解决 (7)接触问题中的摩擦系数设置 (7)摩阻⼒的计算 (7)⼀个系统的阻尼与什么有关 (7)阻尼 (8)流体⽅⾯ (9)流体⼒学⽆量纲化分析 (9)VOF⽅法 (10)流固耦合的模态分析 (10)ADINA在⼟⽊⼯程⽅⾯ (11)混凝⼟材料的定义 (11)混凝⼟徐变 (11)Cam-clay模型参数说明 (11)Adina中的哈丁动⼒模型 (11)如何模拟岩体中的节理 (12)施加初始地应⼒场 (12)初应变问题 (12)固结分析中渗透系数输⼊的测试和总结 (13)Adina做多孔介质(固结)分析时的问题 (14)ADINA固结分析的建模和求解设置 (14)关于adina多孔介质材料作液化的问题 (15)固结分析中初始的孔隙⽔压⼒如何施加 (15)固结计算中采⽤Porous media和不⽤的区别 (15)施加抽⽔载荷 (15)固结中透⽔/不透⽔边界的处理 (16)渗流问题 (16)渗透⼒与孔隙⽔压⼒ (17)关于多孔介质与结构相互作⽤ (17)前后处理⽅⾯ADINA 软件的内存设置⽬前的Adina 软件有两种内存设置(Adina system 系统以前只有1种设置):1. ⼀种是Adina 前后处理的AUI 中的内存设置,其数值最⼤值与计算机本⾝的内存RAM 和你所开的虚拟内存有关,再去掉⽬前你的计算机已使⽤的内存,即可以在Adina_AUI 中设置(Edit->Memory usage )最⼤值,这个值是根据你的模型规模来设置的,如果你的前后处理⽹格模型规模不⼤,最好不要设置为最⼤,会影响其它性能。
ADINA结构+流体
ADINA 技术资料技术资料汇总汇总ADINA 技术资料汇总 (1)结构方面 (2)重启动的作用 (2)约束方程的用处 (2)接触问题 (2)接触的一个常见警告信息 (2)接触问题不收敛的原因 (3)初始接触穿透的解决 (3)接触问题中的摩擦系数设置 (3)摩阻力的计算 (3)一个系统的阻尼与什么有关 (3)阻尼 (4)流体方面 (5)流体力学无量纲化分析 (5)VOF 方法 (6)结构方面重启动的作用重启动是以第一步计算的结果为初始条件开始第二步的计算。
如果是分步加载,可以使用重启动,但也可以不用重启动,time function 可以直接实现此功能。
如用重启动,第一次加载先计算一次,然后重启动,再计算第二次加载,由于二次加载时第一次的荷载停止作用,因此需要删除此载荷,这样如果分析是非线性,则第一次加载计算的应力应变重启动后将被继承;在线弹性分析中,重启动的求得结果是两次的迭加。
约束方程的用处个人感觉ADINA 的约束方程很好用,可以施加在节点上,也可能施加在几何体上,这是它的最大方便之处,其用途很多,本人接触的有以下几种:通过刚性体(刚度很大)加载,这时往往需要将与刚体接触的面进行约束方程处理。
处理铰链连接方式,如果有铰链存在,我们可以在铰链处建立两个点,而后将这两个点的移动自由度采用约束方程耦合起来。
均匀扩孔,如圆形管内壁受高压作用时,可以将内壁上的节点的径向自由度采用约束方程进行耦合。
处理不同质量网格的界面连接问题,有时为了处理网格的需要我们人为的将一个体分成几个体并单独划分网格,但界面上网格不连续,这时也可以采用约束方程来处理。
机构运动及其它运动物体之间的相互关系。
其它但约束方程也要慎用:单点与单点之间或单点与面之间的约束处理往往会造成很大的局部应力。
大变形或大位移中应该考虑:变形前的在变形后是否有变化。
接触问题接触问题属于一种强边界非线性问题。
接触的特点是在接触过程中,受接触体变形和接触边界上摩擦作用的影响,使得部分边界条件随加载过程而变,且不可恢复。
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ADINA--模型定义1
本章介绍建立几何模型和有限元模型的图标和对话框。
对话框根据其在ADINA-AUI 中出现的先后顺序进行讨论。
7.3 节讨论下拉菜单Control 的对话框。
7.4 和7.5节讨论下拉菜单Geometry 和ADINA-M 的对话框。
7.6节讨论下拉菜单Model 的对话框,7.7节讨论下拉菜单Meshing 的对话框。
每一节内的对话框按其在菜单中出现的先后顺序进行讨论。
7.1 模型规划
按照规则定义模型可以简化ADINA-AUI的使用。
推荐规则如下:
1) 建立待分析问题的几何模型,不必划分网格。
a) 选定问题类型,选定总体控制参数;
b) 定义几何模型尺寸,可以通过其他系统输入和/或使用ADINA-AUI 定义几何模型定义;
c) 指定载荷、材料性能、边界条件、初始条件等,这些参数直接作用在几何元素上,此外,尚需指定在几何元素上的单元特性。
2) 在几何模型上定义有限元模型。
a) 定义模型所有使用到的单元类型(Element Group);
b) 划分单元的各种控制参数;
c) 对几何模型进行网格剖分.
3) 生成求解器输入的数据文件。
第1a,1b和1c步中的对话框位于Control,Geometry,ADINA-M 和Model 菜单,而第2 步中的对话框位于Meshing 菜单。
本步骤并不一定要绝对地一一遵守。
例如,可以先定义几何模型的一部分,然后生成该部分的有限单元,接着再定义几何模型和其余的有限元模型。
7.2 选定求解器和分析类型
从控制窗口的右上方列表框中选定求解器。
AUI 显示询问对话框,提示改变求解器将关闭当前全部打开的对话框,提示该操作可能会导致数据丢失(换句话说,这期间所有已经打开过的对话框中所做过的任何数据修改都没有存储到数据库)。
若文件存储后,再没有打开任何对话框进行数据修改,那么就不会发生数据丢失现象。
选定分析类型,请点选控制窗口左上方附近的Analysis Type 字段。
点击Analysis Type 字段右方的... 钮设定有关参数。
ADINA的选项:
Statics:静力分析。
点按…钮激活载荷工况和自动时间步长设定对话框。
Frequencies/Modes:频率分析。
点按…钮选择频率阶数,求解方法和其他参数等。
Mode Superposition:模态叠加法动力分析。
点按…钮,选择频率和模态是从文件读入或是通过计算获得,并设定模态阶数和其他参量。
Modal Stress:模态应力计算。
点按…钮选择频率和模态是从文件读入或是通过计算获得。
Modal Participation Factors:计算模态综合因子和响应谱、随机或谐振分析时所用到的其他参数选取。
点按…钮选择频率和模态从文件读入或是通过计算得到,选择要用到的模态阶数,激振载荷类型和其他参数。
Transient Dynamics:直接时间积分动力分析。
点按…钮选择时间积分方法(显式/隐式)和自动时间步长控制参数。
Linearized Buckling:线性屈曲分析。
点按…钮选择屈曲载荷数和其他求解设定。
Collapse Analysis:非线性屈曲分析,使用自动选择载荷增量的静力分析。
点按…钮选择位移控制点或节点,以及其它求解选项。
ADINA-T的选项:
Steady-State:稳态热分析。
点按…钮设定控制自动时间步参数。
Transient:瞬态传热分析。
点按…钮选择时间积分方法和参数,以及设定控制自动时间步的有关参数。
Thermal Eigenvectors:热特征值计算。
点按…钮选择热特征值阶数,求解方法和其他参数。
ADINA- F 的选项:
Steady-State:稳态流体流动分析。
点按…钮选定控制自动时间步。
Transient:瞬态流体流动分析。
点按…钮选择时间积分参数和控制自动时间步参数。