ABAQUS应用培训后处理

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abaqus 复合层后处理的应力

abaqus 复合层后处理的应力

abaqus 复合层后处理的应力
在Abaqus中进行复合材料层后处理时,我们通常关注应力分布。

复合材料的应力分析涉及多个方面,包括层间剪切应力、法向应力、张热应力等。

在后处理中,我们可以通过Abaqus提供的可视化工具
和输出结果来分析这些应力。

首先,我们可以使用Abaqus的后处理模块来查看复合材料层的
应力分布。

在Abaqus/CAE中,我们可以选择合适的后处理模块,如XY数据、Contour Plot等,来查看不同位置的应力情况。

通过设置
合适的筛选条件和参数,我们可以获取层间剪切应力、法向应力等
数据,并进行可视化展示。

其次,Abaqus还提供了丰富的输出结果,如ODB文件,我们可
以通过Abaqus Viewer来打开这些文件,并查看复合材料层的应力
情况。

在Viewer中,我们可以选择不同的输出变量,如S11、S22、S12等,来查看不同方向上的应力分布情况。

此外,还可以通过Abaqus提供的Python脚本来自定义输出结果,实现更灵活的后处
理分析。

除了Abaqus自带的后处理工具,我们还可以通过其他工具对复
合材料层的应力进行分析。

比如,我们可以将Abaqus的输出结果导入到MATLAB或者Python等工具中,利用其强大的数据处理和可视化能力来进行更深入的分析。

总的来说,在Abaqus中进行复合材料层后处理的应力分析,我们可以通过Abaqus自带的后处理模块和输出结果来获取层间剪切应力、法向应力等数据,并通过可视化工具进行直观展示。

同时,还可以借助其他工具进行更深入的分析,以全面了解复合材料层的应力情况。

abaqus 后处理曲线傅里叶变换

abaqus 后处理曲线傅里叶变换

abaqus 后处理曲线傅里叶变换在Abaqus后处理中,对曲线进行傅里叶变换通常是为了分析其频率成分或进行频谱分析。

以下是一个基本的步骤指南,用于在Abaqus后处理中执行傅里叶变换:
1. **打开后处理模块**:首先,确保您已经完成了模拟并进入了Abaqus的后处理模块。

2. **选择数据**:从结果数据库中选择您想要分析的曲线数据。

这通常是一个时间历程输出,例如应力、应变等。

3. **创建曲线**:在后处理中,根据需要创建曲线以表示您要从模拟结果中提取的数据。

4. **应用傅里叶变换**:在Abaqus的后处理界面中,您应该能够找到一个工具或命令来应用傅里叶变换。

这通常涉及选择“分析”或“工具”菜单中的适当选项。

确保您选择了正确的数据范围和参数来进行傅里叶变换。

5. **查看结果**:执行傅里叶变换后,您应该能够查看变换后的频谱或频率成分。

这些数据可以帮助您了解模拟结果的频率特性或周期性行为。

6. **分析和解释结果**:根据您的分析需求,解释频谱数据。

例如,您可以确定主导频率、峰值频率或频率范围,这些信息可能对理解模拟结果的物理行为非常有用。

7. **保存结果**:如果需要,将傅里叶变换的结果保存到文件中,以
便将来参考或进一步分析。

请注意,具体的步骤可能会根据Abaqus的版本和配置有所不同。

建议参考Abaqus的官方文档或在线帮助资源以获取更详细的指南和命令说明。

此外,进行此类高级分析时,理解相关的数学背景也是非常重要的。

abaqus后处理多个力合并曲线

abaqus后处理多个力合并曲线

abaqus后处理是一种用于对有限元分析结果进行后处理的工具软件。

在工程实践中,通常需要对多个力合并的曲线进行后处理,以便更好地理解结构的受力情况。

本文将详细介绍abaqus后处理中多个力合并曲线的方法和步骤,希望能对读者有所帮助。

一、准备工作在进行abaqus后处理之前,首先要确保已经完成了有限元分析并得到了相应的结果文件。

在abaqus后处理软件中打开相应的odb文件,以便进行后续的操作。

二、添加新的力曲线1. 在abaqus后处理软件中,选择“Field Output”菜单,然后选择“History Output”选项。

2. 在弹出的窗口中,点击“Add”按钮,选择要添加的力曲线的类型,如Node Set、Element Set等。

3. 在弹出的窗口中,输入相应的Node Set或Element Set的名称,并选择要输出的力的分量,如X方向力、Y方向力、Z方向力等。

4. 点击“OK”按钮,完成新的力曲线的添加。

三、合并多个力曲线1. 在abaqus后处理软件中,选择“XY Data”菜单,然后选择“Data”选项。

2. 在弹出的窗口中,选择要合并的力曲线,点击“Add”按钮,依次添加需要合并的力曲线。

3. 点击“Evaluate All”按钮,查看合并后的曲线。

四、调整合并后的曲线1. 在abaqus后处理软件中,选择“XY Data”菜单,然后选择“Data”选项。

2. 在弹出的窗口中,选择合并后的曲线,点击“Edit”按钮,对曲线进行相应的调整,如修改曲线的颜色、线型、标签等。

3. 点击“OK”按钮,完成曲线的调整。

五、保存和导出合并后的曲线1. 在abaqus后处理软件中,选择“File”菜单,然后选择“Save As”选项,保存合并后的曲线。

2. 如果需要将合并后的曲线导出到其他软件进行进一步分析,可以选择“File”菜单,然后选择“Export”选项,选择相应的文件格式并导出曲线。

ABAQUS学习技巧总结

ABAQUS学习技巧总结

ABAQUS学习技巧总结1.学习软件基本操作:了解软件的界面布局和主要功能,掌握常用的菜单和工具栏命令。

可以通过阅读官方文档或者参考书籍,或者通过在线教程学习基础操作。

2.学习输入文件语法:ABAQUS是通过输入文件来定义模型和分析任务的,学习输入文件的语法和格式对于理解和修改模型是非常重要的。

可以通过查阅ABAQUS官方文档或者参考书籍来学习输入文件的语法规则。

3. 学习命令行操作:ABAQUS可以通过命令行进行一些常用操作,比如运行求解器、查看日志文件等。

掌握常用的命令行操作可以提高工作效率。

可以通过在命令提示符下输入“abaqus help”来查看命令行操作的帮助文档。

4.学习宏命令:宏命令是一种批处理脚本,可以自动化执行一系列操作。

学习宏命令可以提高工作效率,尤其是在进行重复性操作时。

可以通过学习宏命令的语法和编写技巧,自己编写一些常用的宏命令。

5. 学习Python脚本编程:ABAQUS支持Python脚本编程,可以通过编写Python脚本来扩展软件的功能。

学习Python脚本编程可以编写更复杂的宏命令,或者编写自己的特定功能的插件。

可以通过学习Python编程的相关书籍或者在线教程来学习Python编程技巧。

6.学习后处理技巧:ABAQUS提供了丰富的后处理功能,可以对分析结果进行可视化和分析。

学习后处理技巧可以帮助理解模型的行为,并对分析结果进行合理的解释和评估。

可以通过阅读ABAQUS官方文档或者参考书籍来学习后处理的相关知识。

7.学习错误处理技巧:在使用ABAQUS时,经常会遇到各种错误和警告信息。

学习错误处理技巧可以帮助快速定位和解决问题。

可以通过阅读ABAQUS官方文档或者参考书籍,或者在相关论坛上寻求帮助来学习错误处理技巧。

总之,学习ABAQUS需要不断实践和积累经验。

通过掌握基本操作、学习输入文件语法、掌握命令行操作、学习宏命令和Python脚本编程、学习后处理技巧和错误处理技巧等技能,可以提高对ABAQUS的理解和应用能力。

Abaqus的Python后处理详解-kxh(全面)

Abaqus的Python后处理详解-kxh(全面)

Abaqus中Python后处理详解By NUAAPh.D Kong Xianghong2013/04/23下图是Abaqus ODB文件的数据结构,后处理操作主要对以下两步分进行操作:1) 对场变量的读取路径:odb.setps[].frames[].fieldOutputs[]2) 对历史变量的读取路径:odb.setps[].historyRegions[].historyOutputs[]1 Abaqus ODB 文件数据结构2.1 创建3D实体Part创建截面为10×10mm,长度为20mm的拉伸体部件。

2.2 对3D实体Part划分单元模型建得比较小,划分单元也比较少,这样得到的odb文件也比较小,有助于更方便地了解odb文件的数据结构。

2.3 创建材料及截面2.4 给Part赋材料属性及创建装配实例2.5 创建分析步为了输出HistoryOutput,所以分析步的增了步设置了多步(10步)。

2.6 编辑场输出变量2.7 为历史输出变量创建Node Set2.8 编辑历史输出变量2.9 创建边界条件施加边界条件的Region为Set-1。

2.10 施加载荷2.11 创建Job在Job编辑对话框的Parallelization标签页中也可定义并行计算的核数。

2.12 在Abaqus/CAE中查看分析结果3.1 打开关闭odb文件的方法方法一:from odbAccess import *myodb=openOdb('D:/.../Job-1.odb')myodb.close()方法二:import odbAccessmyodb=session.openOdb('D:/.../Job-1.odb')myodb.close()方法三:import visualizationmyodb=visualization.openOdb('D:/.../Job-1.odb')myodb.close()3.2 使用prettyPrint()方法查看odb 数据结构(1)在Abaqus 命令行借口中输入如下四行Python 程序:>>> from odbAccess import *>>> from textRepr import *>>> myodb=openOdb('Job-1.odb')>>> prettyPrint(myodb,1) 程序运行结果如右图所示,prettyPrint()的第2个参数表示打印odb文件数据的级数,可以逐渐调大该参数,观察打印结果。

Abaqus的Python后处理详解-kxh

Abaqus的Python后处理详解-kxh

Abaqus中Python后处理详解By NUAAPh.D Kong Xianghong2013/04/23下图是Abaqus ODB文件的数据结构,后处理操作主要对以下两步分进行操作:1) 对场变量的读取路径:odb.setps[].frames[].fieldOutputs[]2) 对历史变量的读取路径:odb.setps[].historyRegions[].historyOutputs[]1 Abaqus ODB 文件数据结构2.1 创建3D实体Part创建截面为10×10mm,长度为20mm的拉伸体部件。

2.2 对3D实体Part划分单元模型建得比较小,划分单元也比较少,这样得到的odb文件也比较小,有助于更方便地了解odb文件的数据结构。

2.3 创建材料及截面2.4 给Part赋材料属性及创建装配实例2.5 创建分析步为了输出HistoryOutput,所以分析步的增了步设置了多步(10步)。

2.6 编辑场输出变量2.7 为历史输出变量创建Node Set2.8 编辑历史输出变量2.9 创建边界条件施加边界条件的Region为Set-1。

2.10 施加载荷2.11 创建Job在Job编辑对话框的Parallelization标签页中也可定义并行计算的核数。

2.12 在Abaqus/CAE中查看分析结果3.1 打开关闭odb文件的方法方法一:from odbAccess import *myodb=openOdb('D:/.../Job-1.odb')myodb.close()方法二:import odbAccessmyodb=session.openOdb('D:/.../Job-1.odb')myodb.close()方法三:import visualizationmyodb=visualization.openOdb('D:/.../Job-1.odb')myodb.close()3.2 使用prettyPrint()方法查看odb 数据结构(1)在Abaqus 命令行借口中输入如下四行Python 程序:>>> from odbAccess import *>>> from textRepr import *>>> myodb=openOdb('Job-1.odb')>>> prettyPrint(myodb,1) 程序运行结果如右图所示,prettyPrint()的第2个参数表示打印odb文件数据的级数,可以逐渐调大该参数,观察打印结果。

ABAQUS软件使用培训

ABAQUS软件使用培训

(内部资料,注意保密)CAE设计仿真和方法部结构设计仿真科仰荣德奇瑞汽车.CAEz ABAQUS建模及后处理目z INP文件解析录 z 常见错误及警告信息z 经验总结奇瑞汽车.CAE载荷、位移、应变、应力 载荷:也被称为力、外力、负荷; 位移:机械或结构的各点移动量; 变形:取与整个物体相对的表现的位移。

整个物体如果位移一样的话,即使位移量很大也没有变形。

应变:表示各位置的变形程度; 应力:对应于应变,材料内部产生的抵抗力。

奇瑞汽车.CAE静载荷:不随时间变化的载荷 动载荷:不规则载荷、周期载荷、正弦波载荷、冲击载荷载荷的形式静载荷 动载荷 冲击载荷安全系数 (S)3512奇瑞汽车.CAE屈服点明显材料: A点称为比例极限或弹性极限,在这点以下除去载荷就回到0点 B点称为屈服点,是应力只要稍微增加一些应变就急速地增加的这个点 C点是表示拉伸强度的点,应力达到最大 D点是拉断点,对机械产品而言,一般最好不要超过A点或者B点的应力为好。

屈服点不明显的材料: 如不锈钢、铜、铝、铸铁。

这时,经常以产生0.2%的残余应变所对应的应力值 作为屈服点,近似取应力与应变具有比例关系来考虑。

奇瑞汽车.CAE塑性材料曲线的处理与使用:奇瑞汽车.CAE应力-应变曲线拉伸应力-应变曲线工程、真实、修正应力应变曲线工程(名义)应力-应变曲线:试验测得(单向拉伸试验),基准长度一定。

真实应力-应变曲线:在拉伸过程中,试样的截面积和长度随拉伸力的增大不断 变化,工程应力应变不能反映真实情况。

修正应力-应变曲线:考虑颈缩后,不均匀变形,且不再是单应力状态,形状硬 化,应力升高,需修正真实应力-应变曲线(有限元分析用)奇瑞汽车.CAE工程应力应变: ε = ( L − L 0 ) / L 0 = Δ L / L 0σ = F / A0σ = Eε注:L0和A0是试样初始的长度和截面积,L是拉伸变形后的长度,F是拉力; 只适合于小变形;∫ 真实应力应变:ε=L L0dL/L=ln(L/L0)=ln(1+ε)σ = σ /(1 + ε )注:真实应变总是小于工程应变,且变形量愈大,两者差距也愈大; 真实应力总是大于工程应力; 大变形量塑性中,具有重要意义;修正应力应变:σk=σ/(1 +d 8ρ)注:d颈缩处试件直径;ρ颈缩处试件外形的曲率半径;ABAQUS应力应变: σ S 0σi εi −εs奇瑞汽车.CAEABAQUS模型数据组成:奇瑞汽车.CAE单元类型:奇瑞汽车.CAE单元阶数单元阶数:减缩积分单元的刚度完全积分(CPS4/S4)(CPS4R /S4R )和质量在单元内的采样一阶单元点进行数值(CPS8)(CPS8R )计算,这些采样点叫做“”二阶单元积分点一阶完全积分单元:承受弯曲时,剪切自锁,单元过硬,即使网格很细,计算精度任阶完全积分单元承受弯曲时剪切自锁单元过硬即使网格很细计算精度任然很差。

【2018年整理】abaqus的后处理

【2018年整理】abaqus的后处理

1 如何显示最大、最小应力在Visualization>Options>contour >Limits中选中Min/Max:Show Location2 后处理有些字符(图例啊,版本号啊,坐标系啊)不想显示view-view annotation option ,选择打勾3 后处理中显示边界条件Viewport--ODB Display Options 边界条件处打勾4 在模型上只显示云图,不显示网格option菜单-common-visible edges--free edges顺便窜一下,在前处理mesn之后不想显示网格,只显示模型的话,更简单:工具栏有显示mesh、显示线框、显示实体连续的三个按钮。

5 你想调大变形放大系数(Deformation Scal Factor)让变形显示更明显一点?注意:非线性问题,这个默认为是1(也就是不放大),只有线性的才能改。

option菜单-common-visible edges--Deformation Scale factor6 如何在后处理中移动图例选Gneral--legend 可以隐藏选Legent--Upper left corner 可以移动7 对ODB结果处理以后,如何保存结果從visualization模塊開啟odb檔(不要直接從job manager開啟),並取消勾選read only,對已有的XY-data作copy to odb。

8 job步提交运算后警告信息出现setwarning 或者nodewarning,(类似这样的语句:....have been identified in element setErrElemVolSmallNegZero.... identified in element setErrElemDistortedWarnNodeUnconstrainedWarnNodeMissMasterIntersectWarnElemDistorted.这里的Warn打头的代表相应的警告信息,Err代表相应的错误信息)我怎么知道这些set或者node到底在哪儿?在job步job manager点result,tool--- display group---在item 选node或者element,右边就出现相应的警告几何部分,勾选“Highlight item inviewport”就能在模型中高亮这些警告部分。

Abaqus最全、最经典培训教程(中文版)精选全文

Abaqus最全、最经典培训教程(中文版)精选全文

2、划分网格 Mesh
Mesh
Mesh模块专有
Partition分割,化复为简 拓扑修改,该省就省
特征修改、删除等,很少用到 线、面、体分割工具,辅助网格划分 基准点、线、面及坐标系等 拓扑修改等,辅助网格划分
网格控制 网格密度 网格划分
网格质量检查
Partition Cell
Define Cutting Plane
4、建立装配体 Assembly
建立装配体
Assembly模块专有
特征修改、删除等,很少用到 Partition已讲,见Mesh部分 基准点、线、面及坐标系等
一个模型Model只能包含一个装配件Assembly, 一个部件Part可以被多次调用来组装成装配件, 定义载荷、边界条件、相互作用等操作都在 装 配件的基础上进行。
➢Method求解器
Direct适用于大多数分析,Iterative对于大模型分析较快
➢Matrix storage矩阵存储方式
Description:简单描述,便于记忆管理。 Time period:静力学问题,采用系统默认值1即可。
Nlgeom:是否考虑几何非线性。 Automatic stabilization:局部不稳定问题 (局部屈曲、表面祛皱)的处理,即施 加阻尼。
几何非线性的特点是结构在载荷作用过程中产生大的位移 和转动。如板壳结构的大挠度,此时材料可能仍保持为线弹性 状态,但是结构的几何方程必须建立于变形后的状态,以便考 虑变形对平衡的影响。
➢创建新Part,功能同 ➢复制Part ➢重命名Part,便于管理 ➢删除Part ➢锁定及解锁Part,锁定后Part将不能被修改 ➢修正Part ➢退出
Create Solid

后处理讲解2

后处理讲解2

A b aqus aqus後處理後處理後處理基本基本基本功能介紹功能介紹功能介紹II IIAug 5, 2010Kerry HuangSenior Engineer目的透過實例介紹Abaqus/CAE於後處理的各種常用的基本功能,以提供CAE工程師了解軟體版本–Abaqus6.8.1–Abaqus6.9.1基礎篇篇II基礎XY資料管理建立座標系建立物理場橫截面切割自由體切割後處理的Display group Manager 後處理的Query工具選擇需要的物理量選擇要輸出資料的分析步(預設為全部分析步)將物理量存成XY資料直接對此物理量畫圖1.3. 2.選擇需要的物理量以位置選擇物以位置選擇物理量理量理量,,根據不同的位置會影響可選擇的物理量和物件影響可選擇的物理量和物件。

一般最常用的位置為1.Integration point (積分點):選擇元素2.Unique Nodal (單一節點):選擇節點1.2.選擇要觀察的物件選取的方法有:1.由圖面選取2.由元素編號選取3.由元素3.4.5.6.7.8.可選擇要輸出的分析步和增量步可選擇要輸出的分析步和增量步,,直接以滑鼠左件將打勾或取消接以滑鼠左件將打勾或取消。

預設為全部的分析步和增量步都會輸出需要抽取資料需要抽取資料,,如一次9.將物理量存成XY 資料直接對此物理量畫圖選取的二階四面體元素所有積分點的Von-Mises都被取出選擇此coupling 欲抽取參考點的位移Abaqus6.9已修正此問題選擇此coupling的參考點欲抽取參考點的位移數學運算式資料,,滑鼠現有的XY資料左邊雙擊提用常用數學函數,,以滑鼠常用數學函數左件單擊可直接提用以combine()為例4.3.2.1.將數學計算結果存成XY資料給定XY資料名稱選擇要讀取的數據檔案給定XY資料名稱手動輸入數據,,Abaqus6.8只能使用手動手動輸入數據手動輸入成功匯入數據已修正此問題,,可自由Abaqus6.9已修正此問題從Excel表格複製資料或讀取檔案,匯入數據使用2.1.3.4.依序選擇節點來定義路徑X數據的形式5.6.8.數據代表的物理量選擇和增量步選擇XY資料可存放在Session或ODB檔案中XY資料管理資料,,可直接以滑鼠左現有的XY資料鍵雙擊編輯可直接以滑鼠左鍵雙擊編輯XY資料軸的物理量,,提供X軸和Y軸的物理量了多種預設的模式座標軸顯示設定格線顯示設定圖表標題顯示設定圖例顯示設定開啟曲線數據點顯示移動的座標系Abaqus允許使用者對分析結果的物理場進行數學運算完成數學運算後,Abaqus於後處理會新增一個暫存的Step,名稱為Session Step,而所有新增加的物理場都會存放於其中此種數據操作一般可被利用來–取得各物理量於不同分析步或增量步的相對變化–在使用Load case分析時,可於後處理進行各種工況物理量的加總運算數學運算式數學函數物理量(以滑鼠左件單擊可直接提取)分析步/增量步1. 3.2.4.5.6.7.8.成功建立了物理場11.10.13.12.試片的測試條件共有5種工況線性分析線性分析,,使用Load case 進行分析Loadcase1Loadcase2Loadcase3Loadcase4Loadcase53. 4.5. 6.選擇需要的物理量7.成功建立了物理場預設有XYZ三個面可作為切割面平面做移動切割以X平面做轉動切割可對橫截面切割的區域做不同顯示設定殼元素使用實體元素使用選擇要觀察的元素面顯示了自由體切割面上的合力和合力矩(雙箭頭)選擇顯示力選擇顯示合力只顯示力的三個分量6.9提供了以橫斷面切割計算合力/合力矩的功能,此種計算方式好處為 Abaqus6.9提供了以橫斷面切割計算合力/合力矩的功能,此種計算方式好處為不需先在前處理指定NFORC輸出合力/合力矩的顯示設定與Abaqus6.8相同在使用橫斷面的情形下勾選,,在使用橫斷面的情形下勾選可直接計算斷面合力/合力矩可選取組件可選取組件、、元素元素、、節點節點、、Surface 、Display group 和座標系統等元素的選取法多了數種以結果數值選取選擇物理量a. 選取輸入數值以下的區域選取方式介紹選取輸入數值以上的元素2.4.3.5.查詢節點/元素資訊方法1: 可於圖面上點選要查詢的節點/元素可得到節點/元素的相關資訊,如編號如編號、、座標座標、、材料等方法2: 可直接輸入要查詢的節點/元素編號查詢距離於圖面上點選要測量距離的2個節點選取點1資訊選取點2資訊相對距離網格資訊查詢節點總數節點總數、、元素總數元素總數、、元素類型選擇分析步欲查詢的資訊選擇物理量欲查詢的物件和選取方式欲查詢的物件和選取方式,,物件可分為節點和元素物件可分為節點和元素,,如應力/應變)以滑鼠點選要查詢的物件查詢到的資訊存放在此表單中可做多數個查詢可將查詢的結果輸出成檔案Stress linearization is the separation of stresses through a section into constant membrane and 顯示圖面上所有節點/元素的編號找到的編號可搭配抽取物理量時使用。

Abaqus前后处理介绍

Abaqus前后处理介绍


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ABAQUS/VIEWER
•结果输出 1_选择结果 2_结果输出 3_选择计算工况
4_选择结果类型
5_常量
6_分量

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ABAQUS/VIEWER
•显示截面云图 1_工具菜单 2_截面视图 3_截面视图管理
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ABAQUS/VIEWER
• 后处理背景设置 1_坐标系 2_云图标尺 3_标题框
4_状态框
选项“√”后表示显 示

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ABAQUS/VIEWER
• 常用后处理键 1_常用后处理框 2_显示类型 3_边的显示
4_变形比例
Contour OPtion
当不满意ABAQUS自身的颜色条时,用户可以创建新的颜色条来显 示结果:点击图示按键,弹出的对话框选中Spectrum,点击 Create,进行新颜色条的编辑。
同样还可以在点击菜单Option->Contour或者Tools->Spectrum->Create来 完成上述工作。
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ABAQUS/CAE
• 输入模型文件
•文件类型:.inp/.odb

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ABAQUS/CAE
• 为输入模型增加材料属性
有时Hypermesh前处理模型时,没 有将材料信息赋予FE模型,此时将 inp文件导入ABAQUS中,需要将 不同材料零件编入不同组,这个过 程有个快速的办法。
•创建用户坐标系 鼠标指向1,选择2, 出 现并选择3,出现4,选 择5_柱坐标,按键6,出 现7,填写原点坐标及 其向量.

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有限元软件的学习和后处理操作

有限元软件的学习和后处理操作

有限元软件的学习和后处理操作1. ABAQUS软件理论的学习:本次使用的有限元软件为ABAQUS。

首先,简单介绍下本款软件的特点和优势:ABAQUS 是一套功能强大的工程模拟的有限元软件,其解决问题的范围从相对简单的线性分析到许多复杂的非线性问题。

ABAQUS 包括一个丰富的、可模拟任意几何形状的单元库。

并拥有各种类型的材料模型库,可以模拟典型工程材料的性能,其中包括金属、橡胶、高分子材料、复合材料、钢筋混凝土、可压缩超弹性泡沫材料以及土壤和岩石等地质材料,作为通用的模拟工具,ABAQUS 除了能解决大量结构(应力/ 位移)问题,还可以模拟其他工程领域的许多问题,例如热传导、质量扩散、热电耦合分析、声学分析、岩土力学分析(流体渗透/ 应力耦合分析)及压电介质分析。

ABAQUS所能计算的领域非常广阔,包括如下:静态应力/位移分析:包括线性,材料和几何非线性,以及结构断裂分析等动态分析粘弹性/粘塑性响应分析:粘塑性材料结构的响应分析热传导分析:传导,辐射和对流的瞬态或稳态分析质量扩散分析:静水压力造成的质量扩散和渗流分析等耦合分析:热/力耦合,热/电耦合,压/电耦合,流/力耦合,声/力耦合等非线性动态应力/位移分析:可以模拟各种随时间变化的大位移、接触分析等瞬态温度/位移耦合分析:解决力学和热响应及其耦合问题准静态分析:应用显式积分方法求解静态和冲压等准静态问题退火成型过程分析:可以对材料退火热处理过程进行模拟海洋工程结构分析。

本次所模拟的是管道受端压力、端力矩作用下并在附加水压的情况下发生弹性变形时的状态,属于静态应力/位移分析。

单元库:ABAQUS包括内容丰富的单元库,单元种类多达562种。

它们可以分为8个大类,称为单元族,包括:实体单元、壳单元、薄膜单元梁单元、杆单元、刚体元、连接元。

其有不同的模块解决不同情况下的有限元计算问题,包括Abaqus/CAE,有限元建模、后处理以及过程自动化的完整解决方案;Abaqus/Standard,适合求解静态和低速动力学问题。

ABAQUS后处理简明教程

ABAQUS后处理简明教程

ABAQUS后处理简明教程1.结果文件导入在 ABAQUS 后处理模块中,首先需要将结果文件导入到后处理环境中。

选择 "File -> Import" 菜单,然后选择相应的结果文件。

通常的结果文件后缀名为 .odb。

2.查看模型几何形状在后处理环境中,可以通过选择 "Viewport" 菜单下的 "Model" 选项来查看模型的几何形状。

可以选择不同的视角查看模型,并通过放大和缩小功能来调整视图。

3.查看节点和单元信息在后处理环境中,可以选择 "Viewport" 菜单下的 "Node Labels"或 "Element Labels" 选项来显示节点和单元的信息。

这些信息可以帮助理解模拟结果的分布情况。

4.查看结果云图在后处理环境中,可以选择 "Viewport" 菜单下的 "Contours" 选项来查看云图。

云图是结果变量在模型中的分布情况,可以帮助理解模型中的应力、应变等物理量的分布情况。

可以选择不同的结果变量、显示颜色、调整显示范围等。

5.创建剖面图在后处理环境中,可以选择 "Viewport" 菜单下的 "Section Cuts"选项来创建剖面图。

剖面图可以帮助理解模型的截面上的物理量分布情况,比如剪力、弯矩等。

可以选择不同的剖面方向、显示不同的物理量、调整显示范围等。

6.创建动画在后处理环境中,可以选择 "Viewport" 菜单下的 "Animations" 选项来创建动画。

动画可以显示时间步的变化情况,可以帮助理解模拟结果的随时间的变化情况。

可以选择不同的时间范围、时间步长、显示的物理量等。

7.创建图表在后处理环境中,可以选择 "Graphs" 菜单下的 "XY Data" 选项来创建图表。

ABAQUS后处理数字单位

ABAQUS后处理数字单位

ABAQUS后处理数字单位
单位与在计算时使用的单位系统有关,如果模型是以m、N、Kg、Pa为单位系统,这个单位就是m;如果是以mm、N、Ton、Mpa为单位系统,这个单位就是mm。

ABAQUS是一套功能强大的工程模拟的有限元软件,其解决问题的范围从相对简单的线性分析到许多复杂的非线性问题。

ABAQUS包括一个丰富的、可模拟任意几何形状的单元库。

并拥有各种类型的材料模型库,可以模拟典型工程材料的性能,其中包括金属、橡胶、高分子材料、复合材料、钢筋混凝土、可压缩超弹性泡沫材料以及土壤和岩石等地质材料,作为通用的模拟工具,ABAQUS除了能解决大量结构(应力/位移)问题,还可以模拟其他工程领域的许多问题,例如热传导、质量扩散、热电耦合分析、声学分析、岩土力学分析(流体渗透/应力耦合分析)及压电介质分析。

ABAQUS有两个主求解器模块—ABAQUS/Standard和ABAQUS/Explicit。

ABAQUS还包含一个全面支持求解器的图形用户界面,即人机交互前后处理模块—ABAQUS/CAE。

ABAQUS对某些特殊问题还提供了专用模块来加以解决。

ABAQUS被广泛地认为是功能最强的有限元软件,可以分析复杂的固体力学结构力学系统,特别是能够驾驭非常庞大复杂的问题和模拟高度非线性问题。

ABAQUS不但可以做单一零件的力学和多物理场的分析,同时还可以做系统级的分析和研究。

ABAQUS的系统级分析的特点相对于其他的分析软件来说是独一无二的。

由于ABAQUS优秀
的分析能力和模拟复杂系统的可靠性使得ABAQUS被各国的工业和研究中所广泛的采用。

abaqus后处理将时域转换为频域

abaqus后处理将时域转换为频域

abaqus后处理将时域转换为频域1.在abaqus后处理中,可以使用傅里叶变换将时域数据转换为频域数据。

In abaqus post-processing, you can use Fourier transformation to convert time-domain data to frequency-domain data.2.时域数据转换为频域数据可以帮助分析周期性振动或波动现象。

Converting time-domain data to frequency-domain data can help analyze periodic vibrations or wave phenomena.3.频域分析可以揭示结构在不同频率下的响应情况。

Frequency-domain analysis can reveal the response of a structure at different frequencies.4.傅里叶变换是将时域信号转换为频域信号的数学工具。

Fourier transformation is a mathematical tool for converting time-domain signals to frequency-domain signals.5.该分析方法可以用于分析机械振动、声学问题等。

This analysis method can be used to analyze mechanical vibrations, acoustics, etc.6.通过频域分析,可以更清楚地了解结构的固有频率和振型。

Through frequency-domain analysis, the natural frequency and mode shapes of a structure can be better understood.7.频域分析还可以用于寻找引起特定振动的激励频率。

abaqus后处理

abaqus后处理

abaqus后处理22 后处理22.1 显示局部坐标系上的结果问:我前处理用的是直角坐标系,但是我想在后处理中输出关于柱坐标的位移分量是不是要设计局部的坐标系?怎样设计?答:后处理时点菜单tools / coordinates system / create, 创建柱坐标系(例如使用默认的名称csys-1). 菜单result / options, 点tranformation, 点user-specified, 选中csys-1, 点OK. 窗口左上角显示的变量如果原来是U, U1,现在就变为U,U1(CSYS-1).22.1 显示局部坐标系上的结果问:我前处理用的是直角坐标系,但是我想在后处理中输出关于柱坐标的位移分量是不是要设计局部的坐标系?怎样设计?答:后处理时点菜单tools / coordinates system / create, 创建柱坐标系(例如使用默认的名称csys-1). 菜单result / options, 点tranformation, 点user-specified, 选中csys-1, 点OK. 窗口左上角显示的变量如果原来是U, U1,现在就变为U,U1(CSYS-1).22.2 绘制曲线(X–Y data)问:例如我想用odb文件建立这样一个曲线:x y(自行指定)currentmax("my-xy01") 1.0currentmax("my-xy02") 3.3………………搜索了半天也找不到,在此向用过的前辈请教,或者有第三方软件也请指点。

(虽然我手工excel也能做,但是那个时间就……-_-b)答:后处理菜单 tools / XY Data / Create, 先创建你的"my-xy01",再选择Operate on XY Data,来建立公式。

详见 Getting Started with ABAQUS 附录D.11 Operating on X–Y data问:我在学习forming a channel例子的时候,发现帮助是将冲头力和位移画在一张图里了(图13-17,见getting started with abaqus),并且将explicit 和standard的结果也都画在一张图中了,可是我只能将field output的结果,也就是随时间变化的结果画出来,怎么修改x轴的输出量呢?答:后处理菜单tools / xy-data / manager,点create, 选odb field output,为每条曲线定义这样一个xy-data (两个不同的odb文件也没关系),选中多个xy-data, 点plot,就可以把它们画在一起。

ABAQUS应用培训后处理

ABAQUS应用培训后处理
– odb_output_by_default=ON
:
预选择的输出被写入到ODB文件
– 这个是默认的设置;输出的内容取决于分析类型
– odb_output_by_default=OFF
:
没有任何ODB产生
– 如果想永久改变Abaqus输出文件的位置,可以在启动Abaqus的位置 (例如桌面上的快捷方式按钮)点鼠标右键,在弹出的窗口中 改变“起始位置”。
– 基于不同类型的数量
– 访问绘图、标题、轴、图例和图/栅格的选项 – 双击任何区域可以进入相应的选项 – 控制大小、位置、比例、标签等 – 拖动图例和标题到合适的位置
预选的高亮区域
9
结果可视化处理 • X-Y绘图: 术语
ti tl e ta g
cha rt
lege nd
gri d
axi s quantity type
如果标量满足可平均标准平均标量
结果可视化处理
• 外插/平均/计算
在积分点的张量
外插到单元节点上
在平均之前把张量转换到平均方向上
计算标量
6
结果可视化
• 实体显示控制
– 所有实体的能见度都是可以控制的. – 连接件、耦合约束和大部分一节点单元默认都 是不显示的. – 字体和符号都是可以自定义的
结果可视化
结果可视化处理
• 状态变量 – 可以指定基于单元失效标准的结果 – 如果ODB存在,则自动默认是STATUS – 单元如果失效,在显示中自动删除
Can apply to undeformed state Enable/disable
Specify range
结果可视化处理
• 色彩编码 – 基于单元属性对单元自动着色 – 用户可以保存色彩定义 – 结合传统色彩定义,GUI提供全面的色 彩定义 – GUI 通过 ...

Abaqus前后处理介绍

Abaqus前后处理介绍
Contour OPtion
当不满意ABAQUS自身的颜色条时,用户可以创建新的颜色条来显 示结果:点击图示按键,弹出的对话框选中Spectrum,点击 Create,进行新颜色条的编辑。
同样还可以在点击菜单Option->Contour或者Tools->Spectrum->Create来 完成上述工作。

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ABAQUS/VIEWER
需要特别突出显示结果的最大最小范围时:点击图示按键,弹出的 对话框选中Limits。
显示最大结果位置 指定结果上限 显示最小结果位置 指定结果下限
同样还可以在点击菜单Option->Contour来完成上述工作。
4_截面视图窗口

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ABAQUS/VIEWER
•创建Path 鼠标指向1,按右键 出现2,选择创建,出 现3,命名后选择类
型,然后选择模型中
的对象.

长安汽车股份有限公司
ABAQUS/VIEWER
•创建XYData 鼠标指向1,按右键 出现2,选择创建,出 现3, 选择4_path,按 5_Continue出现6,选 择7_path,选择8_计 算工况,选择9_结果类 型

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ABAQUS
• 第二级
- 第三级
• 第四级 »第五级

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谢 谢 大 家!
报告人:XXXXXXXXXXXXX
时 间:XXXX.XX.XX 联系方式:XXX E-mail:XXX

3点击该按键

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ABAQUS
• FE操作
1、创建单元 专指Nastran中 的RBE2单元

abaqus--后处理

abaqus--后处理

1 如何显示最大、最小应力在Visualization>Options>contour >Limits中选中Min/Max:Show Location2 后处理有些字符(图例啊,版本号啊,坐标系啊)不想显示view-view annotation option ,选择打勾3 后处理中显示边界条件Viewport--ODB Display Options 边界条件处打勾4 在模型上只显示云图,不显示网格option菜单-common-visible edges--free edges顺便窜一下,在前处理mesn之后不想显示网格,只显示模型的话,更简单:工具栏有显示mesh、显示线框、显示实体连续的三个按钮。

5 你想调大变形放大系数(Deformation Scal Factor)让变形显示更明显一点?注意:非线性问题,这个默认为是1(也就是不放大),只有线性的才能改。

option菜单-common-visible edges--Deformation Scale factor6 如何在后处理中移动图例选Gneral--legend 可以隐藏选Legent--Upper left corner 可以移动7 对ODB结果处理以后,如何保存结果從visualization模塊開啟odb檔(不要直接從job manager開啟),並取消勾選read only,對已有的XY-data作copy to odb。

8 job步提交运算后警告信息出现setwarning 或者nodewarning,(类似这样的语句:....have been identified in element setErrElemVolSmallNegZero.... identified in element setErrElemDistortedWarnNodeUnconstrainedWarnNodeMissMasterIntersectWarnElemDistorted.这里的Warn打头的代表相应的警告信息,Err代表相应的错误信息)我怎么知道这些set或者node到底在哪儿?在job步job manager点result,tool--- display group---在item 选node或者element,右边就出现相应的警告几何部分,勾选“Highlight item inviewport”就能在模型中高亮这些警告部分。

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– 基于帧的序号和时间值来选取帧 – 复制的帧会被自动移去。
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结果可视化处理
• 动画的云图界限控制 – 在动画过程中,云图谱界限的默 认值为动画第一帧或最后一帧的 最小/最大包络线。 – 在创建动画时,界限可以被自动 的设置为当前帧的界限,或在每 个帧都重新设置。
结果可视化处理
• 同步视图 – 基于时间或者帧 – X–Y Plots一般是基于时间同步
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结果可视化处理
• 绘图定制 – 显示组使用
– 布尔运算 – 结果 – 选择实体 – 截面和材料 – 单元属性 – 色彩编码 – 视图截面 – 扫略/延展 – 镜像/阵列
结果可视化处理
• 显示组 – 每个显示组可以赋予不同的 独立的显示属性 – 当前显示可以选择特定的显 示组,该显示组的属性将被 当前的显示使用,在plot中 显示。
结果可视化处理
• 自定义坐标系 – 通过对话框形式自定义一个坐标系 – 坐标系可以是与整体坐标系相对固体 的,也可是是随着特定节点运动的。 – 坐标系可以是
– 直角 – 柱 – 球
10
结果可视化处理
• 结果转换 – 自定义或者ODB中已有的坐标系都能够 用来转换结果 – 坐标系可以通过orientation唯一定义 – 一个刚体转换定义了一个参考框架
结果可视化
• 基于张量的标量体在节点上的外插和平均
– 两种可选方法:
– 默认: 外插 计算标量 平均 – 可选: 外插 平均 计算标量
– 可在选择上单元(默认是全部单元)上 执行平均操作
5
结果可视化处理
• 外插/计算/平均
在积分点上的张量
外插到单元节点上
average
S
在节点位置上计算标量
7
结果可视化
• 打印对话框
通过选择这个选项来删 去 或者保存页面 装饰
提交打印或者保存为文件
页面控制
结果可视化
• • 窗口打印管理支持 建立一个打印任务的时候不需 要命令 – 从存在的打印机组中选择打印 – 属性按钮将提供各个打印任 务的设定 – 在输出中可以包括时间和 SIMULIA logo
8
分析模型: ¼ 对 称
关于Y–Z 面镜像
关于 X–Z 和 Y–Z 面镜像
18
结果可视化
• 梁截面显示 – 梁截面可显示变形和未变形形状 – 截面可以缩放,有助于查看截面形状
Introduction to Abaqus/CAE
L7.37
结果可视化处理
• 动画 – 时间历程或动画比例因子将以下绘图类型变为动画:
– odb_output_by_default=ON
:
预选择的输出被写入到ODB文件
– 这个是默认的设置;输出的内容取决于分析类型
– odb_output_by_default=OFF
:
没有任何ODB产生
– 如果想永久改变Abaqus输出文件的位置,可以在启动Abaqus的位置 (例如桌面上的快捷方式按钮)点鼠标右键,在弹出的窗口中 改变“起始位置”。
如果标量满足可平均标准平均标量
结果可视化处理
• 外插/平均/计算
在积分点的张量
外插到单元节点上
在平均之前把张量转换到平均方向上
计算标量
6
结果可视化
• 实体显示控制
– 所有实体的能见度都是可以控制的. – 连接件、耦合约束和大部分一节点单元默认都 是不显示的. – 字体和符号都是可以自定义的
结果可视化
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结果可视化处理
• 动画的可视化处理 – 允许在视图中加入用户自定义的透视图 (电影模式) – 可以在视图中固定透视图于一个基于变形 的坐标系上,从而得到它们的平动和转动。
结果可视化处理
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结果可视化处理
结果可视化处理
• 察看结果绘图 – 当用户在视图周围移动鼠标时,可以 用察看工具(ToolsQuery)显示分析 结果值。 – 察看工具将显示
– 基于不同类型的数量
– 访问绘图、标题、轴、图例和图/栅格的选项 – 双击任何区域可以进入相应的选项 – 控制大小、位置、比例、标签等 – 拖动图例和标题到合适的位置
预选的高亮区域
9
结果可视化处理 • X-Y绘图: 术语
ti tl e ta g
cha rt
lege nd
gri d
axi s quantity type
– 基于时间的
– 用户定义的时间增量决定了每个帧的选取。 – 与用户定义时间最接近的帧将会随着时间依次显示。 – 没有插值 – 基于时间的动画提供了一个更为均匀的回放 (对模拟的时间 来说),特别是输出帧的时间步是不均匀的情况下。
结果可视化处理
• 什么是激活帧? – 任意的帧组都可以被选作激活帧.
– 只有激活的帧才可以用动画模拟 – 同样,只有激活的帧才能被增加减少,以及绘制 场变量X–Y曲线
结果可视化处理
• 状态变量 – 可以指定基于单元失效标准的结果 – 如果ODB存在,则自动默认是STATUS – 单元如果失效,在显示中自动删除
Can apply to undeformed state Enable/disable
Specify range
结果可视化处理
• 色彩编码 – 基于单元属性对单元自动着色 – 用户可以保存色彩定义 – 结合传统色彩定义,GUI提供全面的色 彩定义 – GUI 通过 ...
2
1
结果文件ODB输出


ODB输出有两种形式:
场输出
– 对于整个模型是典型的输出请求 – 主要用于创建云图、变形图以及符号变量图 – 也是X-Y 绘图的来源
– 历史输出
– 对于模型的一小部分输出 – 在整个分析中每个增量步都输出 – 用户产生X-Y绘图
ODB输出
• 定义输出请求到ODB文件 – 如果在模型中没有定义输出请求,输出取决于环境文件的设置 (abaqus_v6.env) :
2
ODB输出
• 在前处理的Step中定义ODB输出的内容 – 定义的输出取决于分析类型 – 举例,对于静力分析: – 默认的场变量输出请求有:
– Stresses – S – Total Strains – E (or logarithmic strain LE if NLGEOM is active) – Plastic Strains – PE, PEEQ, and PEMAG – Displacements and Rotations – U – Reaction Forces and Moments– RF – Concentrated (applied) Forces and Moments – CF – Contact Stresses – CSTRESS – Contact Displacements – CDISP
– 变形形状 – 云图 – 符号 – 历史 – X–Y plot (仅仅是时间历史)
– 利用以下格式保存基于图形的动画文件:
– AVI – Quicktime – VRML – Compressed VRML
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结果可视化处理
• 时间历程动画可以是基于帧或者是基于时间的 – 基于帧的
– 所有激活的帧的动画
非线性有限元分析-ABAQUS的应用
后处理(结果读取及分析)
方 刚
2015年7月
2015/7/5
1
本次培训的主要内容
一. 工程中的有限元应用简介 二. ABAQUS的介绍 三. 前处理1(几何建模、材料定义与网格划分) 四. 前处理2(边界条件的定义)及有限元模拟 五. 后处理(结果读取及分析) 六. 结构静力学分析 七. 结构动力学分析 八. 热分析及热应力分析 九. 材料和几何非线性分析 一○.接触问题的处理和分析 一一.ABAQUS分析复杂案例剖析及实践动态及动力学分析


打印
CAE各个模块的打印功能都是一样的,支持一下的格式:
– PS 和 EPS (向量 或者 位图) – 向量输出在不减小质量的同时提高了可测量性 – 在大模型中,比较好的选择是位图输出,因为这样的输出大小和生 成时间将会必向量输出的小的多。 – PNG (位图) – TIFF (位图) – SVG (Scaled Vector Graphics) – 工业中标准的向量图形语言(用XML写的)
– 默认的历史变量输出请求包含所有能量 – 对于其他的分析类型,可查看Abaqus
Analysis User`s Manual
结果可视化(Visuallization)
• 基本功能 – 绘图状态 – 多绘图状态 – 绘图属性 – 结果模型树 – 节点外插和节点平均 – 实体显示控制 – 打印
通过模型树也可打开ODB文件
– 允许用户在自定义的坐标系中显示结果
结果可视化处理 • 例子: 管道挤压
Points used to define a CSYS that captures the ovalization
11
结果可视化处理
• 沿路径绘图 – 可以以X–Y 绘图的方式绘制 结果变量随空间的变化。 – 以下的方式可以定义路径:
3
结果可视化
可用的绘图类型 • 模型绘图 快速绘制模式 未变形形状 变形形状 云图
记号绘制 可视化工具箱
• 结果绘制
所需的场 变量
符号 材料方向 • X–Y 绘图 计算结果与时间的关系 空间变量(沿路径绘图) 结果的操作 在屏幕上绘图或保存到文件
所需的场或历 程数据
结果可视化
• 多绘图状态 – 能够同时显示不同状态的图形 – 例子: 同时显示未变形和变形的状态 • 绘图属性 – 所有绘图状态的属性通过一个对话框来控 制 – 变形 放大倍数, 标签, 色彩, 等等. – 叠加图片具有自己的绘图属性 – 一些绘图状态有一些附加的绘图属性
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