ABAQUS教材学习:入门手册

合集下载

ABAQUS教材学习:入门手册

ABAQUS教材学习:入门手册

A B A Q U S教材学习:入门手册(总44页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--ABAQUS教材:入门使用手册一、前言ABAQUS是国际上最先进的大型通用有限元计算分析软件之一,具有惊人的广泛的模拟能力。

它拥有大量不同种类的单元模型、材料模型、分析过程等。

可以进行结构的静态与动态分析,如:应力、变形、振动、冲击、热传递与对流、质量扩散、声波、力电耦合分析等;它具有丰富的单元模型,如杆、梁、钢架、板壳、实体、无限体元等;可以模拟广泛的材料性能,如金属、橡胶、聚合物、复合材料、塑料、钢筋混凝土、弹性泡沫,岩石与土壤等。

对于多部件问题,可以通过对每个部件定义合适的材料模型,然后将它们组合成几何构形。

对于大多数模拟,包括高度非线性问题,用户仅需要提供结构的几何形状、材料性能、边界条件、荷载工况等工程数据。

在非线性分析中,ABAQUS能自动选择合适的荷载增量和收敛准则,它不仅能自动选择这些参数的值,而且在分析过程中也能不断调整这些参数值,以确保获得精确的解答。

用户几乎不必去定义任何参数就能控制问题的数值求解过程。

ABAQUS产品ABAQUS由两个主要的分析模块组成,ABAQUS/Standard和ABAQUS/Explicit。

前者是一个通用分析模块,它能够求解广泛领域的线性和非线性问题,包括静力、动力、构件的热和电响应的问题。

后者是一个具有专门用途的分析模块,采用显式动力学有限元格式,它适用于模拟短暂、瞬时的动态事件,如冲击和爆炸问题,此外,它对处理改变接触条件的高度非线性问题也非常有效,例如模拟成型问题。

ABAQUS/CAE(Complete ABAQUS Environment)它是ABAQUS的交互式图形环境。

通过生成或输入将要分析结构的几何形状,并将其分解为便于网格划分的若干区域,应用它可以方便而快捷地构造模型,然后对生成的几何体赋予物理和材料特性、荷载以及边界条件。

ABAQUS有限元分析从入门到精通(第2版)

ABAQUS有限元分析从入门到精通(第2版)

02 第二部分 应用案例分析
6 结构静力学分析
6.1 结构静力学分析简介 6.3 轴对称结构静力分析
6.5 如何书写INP文件
6.2 桁架结构静力分析
6.4 弹性体的五个基本假设
本章小结
6 结构静力学分析
6.1 结构静力学分析简 介
6.1.1 静力学分析的特点
6.1.2 静力学分析的步骤
6 结构静力学分析
7 接触问题分析
7.1 非线性问题分 类
7.2 圆压头与平板 的接触分析
7.3 接触分析中需 要注意的问题
7.4 过盈装配过程 模拟
本章小结
7 接触问题分析
7.2 圆压头与平板的接触分 析
7.2.1 问题的描述 7.2.2 创建部件 7.2.3 创建材料和截面属性 7.2.4 定义装配件 7.2.5 划分网格 7.2.6 设置分析步
1.5 ABAQUS帮助文档
1.5.1 ABAQUS帮助文 档的内容
1.5.2 如何使用 ABAQUS帮助文档
1 ABAQUS概述
1.6 快速入门实例
1.6.1 问题的描述 1.6.2 启动ABAQUS 1.6.3 创建部件 1.6.4 创建材料和截面属性 1.6.5 定义装配件 1.6.6 设置分析步
6.2 桁架结构静力分析
6.2.1 问题的描述 6.2.2 问题的分析 6.2.3 INP文件
6 结构静力学分 析
6.3 轴对称结构静力 分析
6.3.1 轴对称结构的特点 6.3.2 对称结构分析要素 6.3.3 压力容器应力分析 实例
6 结构静力学分 析
6.5 如何书写INP文件
6.5.1 输入文件的组成和结构 6.5.2 书写input文件的语法和规则 6.5.3 从外存储器中引入模型或者历 史数据 6.5.4 举例 6.5.5 文件的执行 6.5.6 文件的类型介绍和常用指令

ABAQUS有限元软件入门指南

ABAQUS有限元软件入门指南

ABAQUS/Standard 有限元软件入门指南——ABAQUS/CAE版Hibbitt,Karlsson & Sorensen,INC.朱以文,蔡元奇等译译者语参加本书翻译工作的是武汉大学土木建筑工程学院的朱以文教授,蔡元奇副教授以及博士生李伟、吴春秋、姚金阶、硕士生黄克戬。

具体分工如下:第一章、第二章和第三章由朱以文翻译;第四章和第五章由李伟翻译;第六章和第七章由姚金阶翻译;第八章和第九章由吴春秋翻译;第十章和第十一章由蔡元奇翻译。

黄克戬参加了部分文字的编辑工作。

朱以文负责全书的的翻译工作,并修改和审阅了全部译文。

翻译过程中得到ABAQUS公司李华强博士的鼓励和支持,在此表示感谢。

在翻译过程中,参考了清华大学庄茁教授等在1998年出版的《ABAQUS/Standard 有限元软件入门指南》(非ABAQUS/CAE版)一书。

限于译校者水平,难免有错误和不妥之处,欢迎读者批评指正。

译者 朱以文等 二零零三年二月十二日于武汉·珞珈山目录第一章 导引1.1ABAQUS各模块简介1.2ABAQUS/Standard入门:交互式环境1.2.1 怎样使用本指南1.2.2 本指南的使用约定1.2.3 鼠标的基本操作1.3ABAQUS文档1.4支持1.4.1 技术支持1.4.2 系统支持1.4.3 对科学研究单位的支持1.5 有限元法导简单回顾第二章 ABAQUS基础2.1 ABAQUS分析模型的组成2.2 ABAQUS/CAE简介2.2.1 ABAQUS/CAE的启动2.2.2 主窗口的组成部分2.2.3 什么是功能模块2.3 例子2.3.1 量纲2.3.2 生成部件2.3.3 材料参数2.3.4 定义和赋于截面(Section)特性2.3.5 定义装配件(Assembly)2.3.6 分析进程的配置2.3.7 施加边界条件和荷载2.3.8 网格剖分2.3.9 生成作业和关键词编辑器(Keyword editor)的使用2.4 模型的检查2.4.1 阅读输出文件2.5 分析计算2.6 结果2.7 用ABAQUS/CAE进行后处理第三章 有限元和刚性体3.1 有限元3.1.1 单元的表征3.1.2 实体单元3.1.3 壳单元3.1.4 梁单元3.1.5 桁架单元3.2 刚性体3.2.1 何时使用刚性体3.2.2 刚性体部件3.2.3 刚性单元3.3 小结第四章 实体单元的应用4.1 单元列式和积分4.1.1 完全积分4.1.2 简缩积分4.1.3 非协调单元4.4.1 杂交单元4.2 选择实体单元4.3 例题:连接环4.3.1 前处理——应用ABAQUS/CAE建模 4.3.2 结果输出4.3.3 后处理——结果可视化4.4 网格收敛性分析4.5 相关的ABAQUS例题4.6 建议阅读的文献4.7 小结第五章 壳单元的应用5.1 单元几何尺寸5.1.1 壳体厚度和截面计算点5.1.2 壳面和壳面法线5.1.3 壳的初始曲率5.1.4 参考面的偏移5.2 壳体计算假定——厚壳或薄壳5.3 壳的材料方向5.3.1 默认的局部材料方向5.3.2 建立可变的材料方向坐标5.4 壳单元的选择5.5 例题:斜板5.5.1 前处理——用ABAQUS/CAE建立模型 5.5.2 结果输出5.5.3 后处理5.6 相关的ABAQUS例题5.7 建议阅读的文献5.8 小结第六章 梁单元的应用6.1 梁横截面的几何形状6.1.1 截面计算点6.1.2 横截面定向6.1.3 梁单元曲率6.1.4 梁横截面的节点偏移6.2 列式和积分6.2.1 剪切变形6.2.2 扭转响应——翘曲6.3 梁单元的选择6.4 例题:货物起重机6.4.1 前处理——用ABAQUS/CAE生成模型 6.4.2 后处理6.5 有关的ABAQUS例子6.6 参考数目6.7 小结第七章 非线性7.1 非线性的来源7.1.1 材料非线性7.1.2 边界非线性7.1.3 几何非线性7.2 分析性问题的求解7.2.1 分析步,增量步和迭代7.2.2 平衡迭代和收敛性7.2.3 自动增量控制7.3用ABAQUS进行非线性分析7.3.1 几何非线性7.3.2 材料非线性7.3.3 边界非线性7.4例题:非线性斜板7.4.1 修改模型7.4.2 结果输出7.4.3 后处理7.5相关的ABAQUS例子7.6推荐读物7.7小结第八章 材料8.1 ABAQUS中的材料定义8.2 延性金属的塑性8.2.1 延性金属的塑性性能8.2.2 有限变形中的应力应变度量8.2.3 在ABAQUS中定义塑性8.3 为弹塑性问题选择单元8.4 例题:连接环的塑性变形8.4.1 对模型的修改8.4.2 状态和信息文件8.4.3 对结果进行后处理8.4.4 在材料模型中加入硬化特性8.4.5 带有塑性硬化的分析8.4.6 对结果进行后处理8.5 超弹性8.5.1 引论8.5.2 应变势能8.5.3 用试验数据定义超弹性8.6 例题:轴对称橡胶垫8.6.1 对称性8.6.2 前处理——利用ABAQUS/CAE建立模型 8.6.3 结果输出8.6.4 后处理8.7 大变形的网格设计8.8减少体积锁闭的技术8.9相关的ABAQUS例题8.10建议读物8.11小结第九章 动力问题9.1 引言9.1.1 固有频率和模态9.1.2 振型叠加9.2 阻尼9.2.1 ABAQUS中阻尼的定义9.2.2 阻尼值的选择9.3 单元选择9.4 动力问题的网格剖分9.5 例子:货物起重机——动态载荷9.5.1 修改模型9.5.2 结果输出9.5.3 后处理9.6 模态阶数的影响9.7 阻尼的影响9.8 其它的动力程序9.8.1 线性模态动力分析9.8.2 非线性动态分析9.9 相关的ABAQUS例子9.10 建议阅读的文献9.11 小结第十章 多分析步分析10.1 常规(非线性)分析程式10.1.1 常规分析分析步中的时间10.1.2 指定常规分析步的载荷10.2 线性扰动分析10.2.1 在线性扰动分析步中的时间10.2.2 在线性扰动分析步中指定载荷 10.3 例题:管道系统的振动10.3.1 前处理——用ABAQUS/CAE创建模型10.3.2 对作业的监控10.3.3 后处理10.4 重启动分析10.4.1 重启动文件10.4.2 重启动一个分析过程10.5 例题:重启动钢管的振动分析10.5.1 创建重启动分析模型10.5.2 作业的监控10.5.3 对重启动分析的结果做后处理 10.6 相关的ABAQUS例题10.7 小结第十一章 接触11.1 接触面间的相互作用11.1.1 接触面法向性质11.1.2 表面的滑动11.1.3 摩擦11.2 在ABAQUS中定义接触11.2.1 定义接触面11.2.2 接触相互作用11.2.3 从面和主面11.2.4 小滑动与有限滑动11.2.5 单元选择11.3 接触算法11.4 例题:法兰盘连接11.4.1 前处理—用ABAQUS/CAE创建模型11.4.2 分析结果11.4.3 后处理11.5 刚性接触面建模中的问题。

ABAQUS入门使用手册[1].

ABAQUS入门使用手册[1].

ABAQUS 入门使用手册ABAQUS 简介:ABAQUS 是一套先进的通用有限元程序系统,这套软件的目的是对固体和结构的力学问题进行数值计算分析, 而我们将其用于材料的计算机模拟及其前后处理,主要得益于 ABAQUS 给我们的 ABAQUS/Standard及ABAQUS/Explicit通用分析模块。

ABAQUS 有众多的分析模块,我们使用的模块主要是 ABAQUS/CAE及 Viewer, 前者用于建模及相应的前处理, 后者用于对结果进行分析及处理。

下面将对这两个模块的使用结合本人的体会做一些具体的说明:一. ABAQUS/CAECAE 模块用于分析对象的建模, 特性及约束条件的给定, 网格的划分以及数据传输等等,其核心由七个步骤组成,下面将对这七个步骤作出说明: 1.PART 步(1 Part →CreatModeling Space:① 3D 代表三维② 2D 代表二维③ Aaxisymmetric 代表轴对称,这三个选项的选定要视所模拟对象的结构而定。

Type: ① Deformable 为一般选项,适合于绝大多数的模拟对象。

② Discrete rigid 和 Analytical rigid用于多个物体组合时,与我们所研究的对象相关的物体上。

ABAQUS 假设这些与所研究的对象相关的物体均为刚体,对于其中较简单的刚体, 如球体而言, 选择前者即可。

若刚体形状较复杂, 或者不是规则的几何图形, 那么就选择后者。

需要说明的是, 由于后者所建立的模型是离散的, 所以只能是近似的,不可能和实际物体一样,因此误差较大。

Shape 中有四个选项,其排列规则是按照维数而定的,可以根据我们的模拟对象确定。

Type: ① Extrusion 用于建立一般情况的三维模型② Revolution 建立旋转体模型③ Sweep 用于建立形状任意的模型。

Approximate size:在此栏中设定作图区的大致尺寸,其单位与我们选定的单位一致。

ABAQUS Standard(基础教程)

ABAQUS Standard(基础教程)

Structural Elements (Shells and Beams) vs. Continuum Elements
–实体单元建立有限元模型通常规模较大,尤其对于三维实体单元 –如果选用适当的结构单元 (shells and beams) 会得到一个更经济的解决方案 •模拟相同的问题,用结构体单元通常需要的单元数量比实体单元少很多 –要由结构体单元得到合理的结果需要满足一定要求: the shell thickness or the beam cross-section dimensions should be less than 1/10 of a typical global structural dimension, such as: •The distance between supports or point loads •The distance between gross changes in cross section •The wavelength of the highest vibration mode
2003, ABAQUS软件公司北京代表处.
ABAQUS/Standard 基础教程
Structural Elements (Shells and Beams) vs. Continuum Elements
2003, ABAQUS软件公司北京办事处.
ABAQUS/Standard 基础教程
A1. 14
ABAQUS/Standard 基础教程
Appendix 1
Element Selection Criteria
2003, ABAQUS软件公司北京办事处.
ABAQUS/Standard 基础教程
A1.2

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

ABAQUS简易培训教材(中文)

ABAQUS简易培训教材(中文)

指定为静态分析过程 载荷定义,11:节点号,2:自由度 -1200.0:载荷大小
输出数据
历程数据以*end step 选项结束
在输入文件中使用集名引用属性:
*ELEMENT, TYPE=B21, ELSET=BEAMS 1, 1, 3 *BEAM SECTION, SECTION=RECT, ELSET=BEAMS, MATERIAL=MAT1 50.0, 5.0 *MATERIAL, NAME=MAT1 *ELASTIC 2.0E5, 0.3
*BEAM SECTION 为单元集 BEAMS 和材料集 MAT1 建立联系。在*BEAM SECTION 选项中,横截面为长 方形(RECT),宽度为 50.0,高度为 5.0。
在*MATERIAL 选项块中,材料名为 MAT1,弹性模量为 2.0E5,泊松比为 0.3。
边界条件:
*BOUNDARY
564, 102, 103
数据行
572, 103, 104
·
节点号(相对于梁 b21 单元)
·
单元号
每个数据块要么属于模型数据,要么属于历程数据,模型数据必然置于历程数据之前。而在模型数据和历程数
据内部,数据块的顺序和位置是任意的,除了一些特例,如:*HEADING 必须置于输入文件的第一行,*ELASTIC、 *DENSITY 和*PLASTIC 是*MATERIAL 的子选项,则他们必须直接跟在*MATERIAL 后等 典型例题
我们将通过 ABAQUS/CAE 完成右图的建模及分析过程。
首先我们创建几何体 一、创建基本特征:
1、首先运行 ABAQUS/CAE,在出现的对话框内 选择 Create Model Database。
2、从 Module 列表中选择 Part,进入 Part 模块

Abaqus最全、最经典中文培训教程

Abaqus最全、最经典中文培训教程
Copyright 2006 ABAQUS, Inc.
网格质量
2 1
选择已划好网格的Part
3
errors数保证为0, warnings数量越少越好。
Introduction to ABAQUS/CAE
Copyright 2006 ABAQUS, Inc.
3、特性设置 Property
Introduction to ABAQUS/CAE
3、草绘Wire
Introduction to ABAQUS/CAE
Copyright 2006 ABAQUS, Inc.
Create Cut
Create Cut的方法依次为: Extrude、Revolve、Sweep、Loft和Circular hole。
Create Cut与Create Solid类似。现以Circular hole 为例说明如何Create Cut: 1、选择孔的类型:通孔或盲孔 2、选择草绘平面 3、确定孔的方向(Flip反向) 4、选择基准边,并指定距离
Copyright 2006 ABAQUS, Inc.
特性设置
Property模块专有 定义材料属性
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
创建截面属性
分配截面属性
Introduction to ABAQUS/CAE
Copyright 2006 ABAQUS, Inc.
4、建立装配体 Assembly 5、定义分析步 Step
6、相互作用 7、载荷边界
8、提交运算 9、后处理
Interaction Load
Job Visualization
Introduction to ABAQUS/CAE

abaqus6.13学习手册

abaqus6.13学习手册

abaqus6.13-4+vs2012+IntelFortran2013 SP1 (abaqus6.13-4中Fortran编译器的配置)目前Abaqus的最新版本已经是 6.13-4,Intel Fortran编译器的最新版本也已经到了IntelParallel Studio XE 2013 SP1 Fortran Compiler, visual studio的版本也有2012了。

想要在Abaqus里用子程序,必须安装Intel Visual Fortran,而安装Intel Visual Fortran前需要安装Microsoft Visual Studio,做好相关设置后通过Abaqus Verification测试子程序以及其他Abaqus功能是否能正常使用。

一、ABAQUS 与Intel Fortran及Visual Studio的兼容性介绍:大家知道ABAUQS如果需要用User Subroutine必须有Intel Fortran,而Intel Fortran又必须在Visual Studio的环境下运行。

三者之间存在的两两兼容问题,必须引起注意。

目前用的比较多的配搭:Abaqus 6.9+VS2005+Intel Fortran 9.1/10.0/10.1Abaqus 6.10/6.11/6.12+VS2008+Intel Fortran 10.1Abaqus 6.13-4+VS2012+Intel Fortran XE2013 SP1(我所使用的)二、ABAQUS 、Intel Fortran、Visual Studio的安装顺序及安装方法:(1)、安装顺序:step1、安装visual studio(VS)(必须在Intel Fortran XE2013安装之前):一般而言安装VS没有任何难度,需要注意的一点是对于64位系统需要安装64位支持,而在有些版本中该模块是默认安装中没有选中的。

ABAQUS基础教程

ABAQUS基础教程
选择相关形体,详情见 ABAQUS/CAE 的 7.2 节。 Message area(信息区) 在信息区中会出现状态和警告信息,若要改变信息区的大小,可拖拉位于其
右上方的小方块,若要阅读已滚出信息区的信息,可利用右边的滚动条。 2.2.3 什么是功能模块? 如前所述,ABAQUS/CAE 分成一系列功能模块。每一个模块只包含构模所
2-4
Context bar(过渡条) ABAQUS/CAE 是分为一系列功能模块的,其中每一个模块只针对模型的某 一方面。用户可以在 Context bar 的 Module 表中进行各模块之间的切换。Context bar 里的其它项则是当前模块的功能;例如,Context bar 允许用户在构造模型的 几何形状时退出已存在的部件。详情可见 ABAQUS/CAE 用户手册的 6.2.4 节。 Toolbox area(工具盒区) 一旦进入某一功能模块,toolbox 区中就会出现该功能模块对应的工具。 Toolbox 使用户可快速调用许多模块功能,这些功能在 menu bar 中也是有效 的。详情可见 ABAQUS/CAE 用户手册的第 4 节。 Canvas and drawing area(拆分条区) 可把 Canvas 设想为一个无限大的屏幕或布告板,用户可在其中安置诸如图 形窗口,文本和箭标等内容。详情可见 ABAQUS/CAE 用户手册的第 8 章。Drawing 区是 canvas 的可见部分。
需的某一方面的工具。例如 Mesh 模块只包含生成网格的工具,而 Job 模块只包 含生成、编辑、提交和监控分析作业的工具等等。
用户可以从 Context 条的 Module 表中选择模块,见图 2-3。 在菜单中排列的模块次序与构造一个分析模型应遵循的逻辑次序是一致的。 在许多情况下,用户必须遵循这个自然的次序来完成构模任务;例如用户在生成 装配件前必须先生成部件。虽然如此,ABAQUS/CAE 也允许用户在任何时刻选 择任一个模块进行工作,而无需顾及模型的状态。然而,某些明显的限制是客观 存在的;例如不可能在未生成几何体以前就去指定象梁横截面尺寸这样的截面性 质。一个完整的模型要包含 ABAQUS 分析所需的全部内容。 ABAQUS/CAE 采用模型数据库来存贮模型,在启动 ABAQUS/CAE 时会弹 出 Start Session 对话框,这意味着在内存中已经有了一个新的,但是还没有内容 的模型数据库。ABAQUS/CAE 启动后,用户可以从主菜单条里选择 File→Save 命令序列来存贮模型数据于磁盘,也可以选择 File→Open 命令序列从磁盘中调 出模型数据。 下列的功能模块表在 ABAQUS/CAE 操作中常常见到,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。 表中所列的模块的次序与 Context 条中的模块表是一致的ssion 对话框

Abaqus基本操作中文教程

Abaqus基本操作中文教程

实用文档Abaqus基本操作中文教程实用文档目录1 Abaqus软件基本操作 (3)1.1 常用的快捷键 (3)1.2 单位的一致性 (3)1.3 分析流程九步走 (3)1.3.1 几何建模(Part) (4)1.3.2 属性设置(Property) (5)1.3.3 建立装配体(Assembly) (6)1.3.4 定义分析步(Step) (7)1.3.5 相互作用(Interaction) (8)1.3.6 载荷边界(Load) (10)1.3.7 划分网格(Mesh) (12)1.3.8 作业(Job) (15)1.3.9 可视化(Visualization) (16)实用文档1 Abaqus 软件基本操作1.1 常用的快捷键旋转模型— Ctrl+Alt+鼠标左键平移模型— Ctrl+Alt+鼠标中键缩放模型— Ctrl+Alt+鼠标右键1.2 单位的一致性CAE软件其实是数值计算软件,没有单位的概念,常用的国际单位制如下表1所示,建议采用SI (mm)进行建模。

国际单位制SI (m) SI (mm)长度m mm力N N质量kg t时间s s应力Pa (N/m2) MPa (N/mm2)质量密度kg/m3t/mm3加速度m/s2mm/s2例如,模型的材料为钢材,采用国际单位制SI (m)时,弹性模量为2.06e11N/m2,重力加速度9.800 m/s2,密度为7850 kg/m3,应力Pa;采用国际单位制SI (mm)时,弹性模量为2.06e5N/mm2,重力加速度9800 mm/s2,密度为7850e-12 T/mm3,应力MPa。

1.3 分析流程九步走几何建模(Part)→属性设置(Property)→建立装配体(Assembly)→定义分析步(Step)→相互作用(Interaction)→载荷边界(Load)→划分网格(Mesh)→作业(Job)→可视化(Visualization)实用文档以上给出的是软件常规的建模和分析的流程,用户可以根据自己的建模习惯进行调整。

ABAQUS入门使用手册二

ABAQUS入门使用手册二

ABAQUS入门使用手册二对于形状较复杂的模型,在应用三角单元自由剖分时,应该先用Query中的Geometry Diagnostics检查部分或集合的几何状况,以确保固体内没有自由边,短边,小平面以及没有具有小平面的顶角。

实体的三角单元的网格自由划分由两个阶段组成:首先是在固体区域的外表面生成三角形的边界网格,然后使用三角形生成三棱锥网格作为外部的三棱锥单元的面。

如果你的模型是复杂的,那么生成三棱锥网格是很耗时的。

为了节约时间,我们可以在网格划分的第一阶段查看以下边界面上的三角形单元,如果看起来可以接受,我们可以继续对区域内部进行剖分;如果不行,则可以试着设定更细的种子。

系统会突出的显示网格划分失败的任何边界上的面。

失败的原因经常是因为种子分布太疏或者是将种子赋给了微小的边和面。

如果微小的边或面使得系统不能产生一个令人满意的四面体网格,我们可以使用修理工具去除多余的边或点,也可以去除面或空隙处的缝。

可以用toolset中的Virtual Topology命令来忽略微小的边或面。

第三种方法是使用partitions分割又长又窄的面或晶胞以减少其面比率。

Technique:②Structured:结构化网格划分方法,它使用简单的,预先定义的网格结构来产生结构化网格。

在结构化网格划分方法中,只适用于四边形或主导四边形单元,ABAQUS/CAE 将规则形状的网格(例如正方形或正方体)应用于将要被网格划分区域的表面。

下图说明了三角形,正方形和五边形的网状模块是如何被应用到更加复杂的形状的。

(这个更加复杂的形状指的是由这些平面的三角形,正方形,五角形经过变形或弯曲后所相应形成的弯曲的三边形,四边形和五边形)(图1)结构化网格划分方法适用于那些已经被赋予了四边形或主导四边形单元的二维区域以及赋予了立方体或主导立方体单元的三维区域。

如果使用其他的网格划分方法,那么网格边界的结点总是位于模型几何区域的表面上。

然而,当使用结构化网格划分方法创建网格的时候,网格内部的结点有可能游离于模型的几何区域之外,从而导致一个扭曲,无效的网格。

abaqus使用手册

abaqus使用手册

abaqus使用手册Abaqus Example Problems Manual Introduction1 Static Stress/Displacement Analyses2 Dynamic Stress/Displacement Analyses3 Tire and Vehicle Analyses4 Mechanism Analyses5 Heat Transfer and Thermal-Stress Analyses6 Fluid Dynamics and Fluid-Structure Interaction7 Electrical Analyses8 Mass Diffusion Analyses9 Acoustic and Shock Analyses10 Soils Analyses11 Abaqus/Aqua Analyses12 Design Sensitivity Analyses13 Postprocessing of Abaqus Results Files Product Index ABAQUS例题手册介绍1静态应力/位移分析2动态应力/位移分析3轮胎和车辆分析4机理分析5传热和热应力分析6流体动力学和流体结构相互作用7电气分析8质量扩散分析9声和冲击分析10土壤分析11 ABAQUS /水族分析12设计灵敏度分析13后处理结果文件产品索引2 Dynamic Stress/Displacement Analyses2.1 Dynamic stress analyses2.1.1 Nonlinear dynamic analysis of a structure with local inelastic collapse2.1.2 Detroit Edison pipe whip experiment2.1.3 Rigid projectile impacting eroding plate2.1.4 Eroding projectile impacting eroding plate2.1.5 Tennis racket and ball2.1.6 Pressurized fuel tank with variable shell thickness 2.1.7 Modeling of an automobile suspension2.1.8 Explosive pipe closure2.1.9 Knee bolster impact with general contact2.1.10 Crimp forming with general contact2.1.11 Collapse of a stack of blocks with general contact 2.1.12 Cask drop with foam impact limiter2.1.13 Oblique impact of a copper rod2.1.14 Water sloshing in a baffled tank2.1.15 Seismic analysis of a concrete gravity dam2.1.16 Progressive failure analysis of thin-wall aluminum extrusion under quasi-static and dynamic loads2.1.17 Impact analysis of a pawl-ratchet device2.1.18 High-velocity impact of a ceramic target 2动态应力/位移分析2.1动态应力分析2.1.1非线性动力分析与当地的非弹性坍塌的结构2.1.2底特律爱迪生管鞭实验2.1.3刚性弹丸撞击侵蚀板2.1.4冲刷弹丸冲击侵蚀板2.1.5网球球拍和球2.1.6加压燃料箱具有可变壳厚度2.1.7建模的汽车悬架2.1.8爆管封2.1.9膝垫与一般的接触碰撞2.1.10压与一般的接触形成2.1.11折叠堆栈与通用接触块的2.1.12木桶降与泡沫冲击限制器2.1.13斜的影响铜棒的2.1.14水晃荡在挡板罐2.1.15抗震分析混凝土重力坝2.1.16渐进失效分析准静态和动态载荷作用下薄壁铝型材挤压2.1.17的影响分析一个棘爪棘轮装置2.1.18高速冲击陶瓷靶2.2 Mode-based dynamic analyses2.2.1 Analysis of a rotating fan using substructures and cyclic symmetry 2.2.2 Linear analysis of the Indian Point reactor feedwater line2.2.3 Response spectra of a three-dimensional frame building2.2.4 Brake squeal analysis2.2.5 Dynamic analysis of antenna structure utilizing residual modes 2.2.6 Steady-state dynamic analysis of a vehicle body-in-white model 2.3 Eulerian analyses2.3.1 Rivet forming2.3.2 Impact of a water-filled bottle using Eulerian-Lagrangian contact 2.4 Co-simulation analyses2.4.1 Closure of an air-filled door seal2.4.2 Dynamic impact of a scooter with a bump2.2模式为基础的动态分析2.2.1分析用子结构和循环对称旋转的风扇2.2.2线性分析印度点堆给水线2.2.3响应谱三维框架建设2.2.4制动尖叫分析2.2.5动态分析天线结构的利用残余模式2.2.6稳态动态分析汽车车身的白色模型2.3欧拉分析2.3.1铆钉形成2.3.2影响采用欧拉- 拉格朗日接触的充满水的瓶子2.4协同仿真分析2.4.1封闭的充气门封2.4.2动态影响与凸起的摩托车。

ABAQUSStandard基础教程

ABAQUSStandard基础教程

2003, ABAQUS软件公司北京代表处.
第8页/共52页
Elements in ABAQUS
• Full integration: 完全积分
• The minimum integration order required for exact integration of the strain energy for an undistorted element with linear material properties.
–同种类单元又有很多 变化:There are many variations within a family.
continuum (solid elements)
shell elements
beam elements
rigid elements
membrane elements
infinite elements
– ABAQUS/Standard includes elements for many analysis types in addition to stress analysis: 热传导, 固化soils consolidation, 声场 acoustics, etc. • Acoustic elements are also available in ABAQUS/Explicit.
A1.11
Elements in ABAQUS
• ABAQUS/Standard 和 ABAQUS/Explicit单元库的对比
– Both programs have essentially the same element families: continuum, shell, beam, etc.
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

ABAQUS教材:入门使用手册一、前言ABAQUS是国际上最先进的大型通用有限元计算分析软件之一,具有惊人的广泛的模拟能力。

它拥有大量不同种类的单元模型、材料模型、分析过程等。

可以进行结构的静态与动态分析,如:应力、变形、振动、冲击、热传递与对流、质量扩散、声波、力电耦合分析等;它具有丰富的单元模型,如杆、梁、钢架、板壳、实体、无限体元等;可以模拟广泛的材料性能,如金属、橡胶、聚合物、复合材料、塑料、钢筋混凝土、弹性泡沫,岩石与土壤等。

对于多部件问题,可以通过对每个部件定义合适的材料模型,然后将它们组合成几何构形。

对于大多数模拟,包括高度非线性问题,用户仅需要提供结构的几何形状、材料性能、边界条件、荷载工况等工程数据。

在非线性分析中,ABAQUS能自动选择合适的荷载增量和收敛准则,它不仅能自动选择这些参数的值,而且在分析过程中也能不断调整这些参数值,以确保获得精确的解答。

用户几乎不必去定义任何参数就能控制问题的数值求解过程。

1.1 ABAQUS产品ABAQUS由两个主要的分析模块组成,ABAQUS/Standard和ABAQUS/Explicit。

前者是一个通用分析模块,它能够求解广泛领域的线性和非线性问题,包括静力、动力、构件的热和电响应的问题。

后者是一个具有专门用途的分析模块,采用显式动力学有限元格式,它适用于模拟短暂、瞬时的动态事件,如冲击和爆炸问题,此外,它对处理改变接触条件的高度非线性问题也非常有效,例如模拟成型问题。

ABAQUS/CAE(Complete ABAQUS Environment)它是ABAQUS的交互式图形环境。

通过生成或输入将要分析结构的几何形状,并将其分解为便于网格划分的若干区域,应用它可以方便而快捷地构造模型,然后对生成的几何体赋予物理和材料特性、荷载以及边界条件。

ABAQUS/CAE具有对几何体划分网格的强大功能,并可检验所形成的分析模型。

模型生成后,ABAQUS/CAE可以提交、监视和控制分析作业。

而Visualization(可视化)模块可以用来显示得到的结果。

1.2 有限元法回顾任何有限元模拟的第一步都是用一个有限元(Finite Element)的集合来离散(Discretize)结构的实际几何形状,每一个单元代表这个实际结构的一个离散部分。

这些单元通过共同节点(Node)来连接。

节点与单元的集合称为网格(Mesh)。

在一个特定网格中的单元数目称为网格密度(Mesh Density)。

在应力分析中,每个节点的位移是ABAQUS计算的基本变量。

一旦节点位移已知,每个单元的应力与应变就可以很容易求出。

使用隐式方法求解位移如下图所示,桁架及其离散化模型。

图1-5所示为模型中每个节点的分离图。

根据内力、材料性能和位移的关系,列出每个节点的平衡方程,这些平衡方程需要同时进行求解以获得每个节点的位移。

求解采用矩阵形式。

一旦位移求出后,就能利用位移返回计算出桁架单元的应力。

显示方法与隐式方法不同,例如应用在ABAQUS/Explicit中的显示方法,并不需要求解一套方程组或计算整体刚度矩阵。

求解式通过动态方法从一个增量步前推到下一个增量步得到的。

二、ABAQUS基础一个完整的ABAQUS/Standard或ABAQUS/Explicit分析过程,通常由三个明确的步骤组成:前处理、模拟计算和后处理。

前处理阶段需要定义物理问题的模型,并生成一个ABAQUS输入文件,使用ABAQUS/CAE或其他软件完成;模拟计算阶段使用ABAQUS/Standard或ABAQUS/Explicit 求解输入文件中所定义的数值模型,它通常以后台方式运行;完成模拟计算得到基本变量后,就可以对计算结果进行评估,通过ABAQUS/CAE的可视化模块或其他后处理软件在图形环境下交互式进行。

2.1 ABAQUS分析模块的组成一个分析模型至少包括以下信息:离散化的几何形体、单元截面特性(element section properties)、材料数据、载荷和边界条件、分析类型和输出要求。

下面分别做以介绍。

2.1.1 离散化的几何形体单元和节点定义了模型的基本几何形状。

单元代表物理结构的离散部分,许多单元依次相连组成了结构,单元间通过公共节点彼此相互联结,模型的几何形状由节点坐标和节点所属单元的联结所确定。

模型中所有单元和节点的集合称为网格(mesh)。

通常,网格只是实际结构几何形状的近似表达。

网格中单元类型、形状、位置和所有单元的总数都会影响模拟计算的结果。

一般说来,网格密度越高(网格中单元数量越多),计算结果越精确,但用于分析计算的时间也会增加。

通常,数值计算是所模拟物理问题的近似解,近似程度取决于模型的几何形状、材料特性、边界条件和载荷对物理问题描述的准确程度。

2.1.2 单元特性后面几章会详细讲述。

2.1.3 材料数据必须指定所有单元的材料特性。

ABAQUS计算结果的有效性受材料数据的准确程度和范围的制约。

2.1.4 载荷和边界条件最常见的载荷形式包括:点载荷;表面压力载荷;体力,如重力;热载荷等。

应用边界条件可以使模型的某一部分受到约束而保持固定(零位移)或使其移动指定大小的位移值(非零位移)。

没有约束的刚体位移会导致刚度矩阵产生奇异(singularity)(刚度矩阵的行列式为零)。

在求解中,求解器发生问题,此时,ABAQUS/Standard将发出警告信息。

应学会解读这些错误信息。

如果在静态应力分析时遇到警告信息“numerical singularity”(数值奇异)或“zero pivo t”(主元素为零),用户必须检查是否整个或者部分模型缺少限制刚体平动或转动的约束。

在动态分析中,由于结构模型中的所有分离部分都具有一定的质量,其惯性力可防止模型产生无限大的瞬时运动,因此,在动力分析中,求解器的警告信息通常提示了某些其他的模拟问题,如过度塑性。

2.1.5 分析类型这里主要讲两种最常见的类型:静态(static)和动态(dynamic)应力分析。

静态分析获得的是外载荷作用下结构的长期相应。

其他情况下,可能用户关心的是结构的动态响应。

例如冲击对部件的影响,或在地震时建筑物的响应。

2.1.6输出要求为了避免过多信息占用磁盘空间,用户可根据需要对输出数据进行限制。

通常用ABAQUS/CAE等前处理工具来定义模型中必要的输出信息。

2.2 ABAQUS/CAE简介2.2.1 启动ABAQUS/CAEABAQUS/CAE启动后,会出现Start Session对话框,选项含义:Create Model Database,开始一个新的分析;Open Database,打开一个以前存储过的模型或输出数据库文件;Run Script,运行一个包含ABAQUS/CAE命令的文件;Start Tutorial,从在线文档中启动辅导教程。

2.2.2 主窗口的组成部分标题栏(Title bar)菜单栏(Menu bar)工具栏(Tool bar)环境栏(Context bar)工具箱区(Toolbox bar):显示某一功能模块相应的工具,竖放的那个。

画布和作图区(Canvas and drawing area)视区(Viewport)提示区(Prompt area):提示下一步的工作。

信息区(Message area),或命令行接口(Command line interface),通过下面两个按钮就行二者间的切换。

2.2.3 什么是功能模块每一个模块(module)只包含与模拟作业的某一指定部分相关的一些工具,如Mesh模块,Job模块等。

如下图所示。

用户可以从上图环境栏的Module(模块)列表中选择各个模块。

列表中模块次序与创建一个分析模型应遵循的逻辑次序是一致的。

大多数情况下,用户必须遵循这个次序来完成模拟作业。

例如,用户在生成Assembly (装配件)前必须先生成Part(部件)。

ABAQUS/CAE也允许用户在任何时刻选择任一个模块进行工作,而无需顾及模型的当前状态。

下面对各个模块进行的模拟任务做一简单介绍。

⑴Part(部件):用于创建各个独立的部件。

⑵Property(特性)用户可以定义截面和材料,并将它们赋予(assign)部件的某一部分。

⑶Assembly(装配)创建部件的实例,并将这些实例相对于其他部件定位在总体坐标系中,这样就构成了装配件。

⑷Step(分析步)生成和构成分析步骤,并与输出需求联系起来。

分析步序列为实现模拟过程的变化(如载荷和边界条件的变化)提供了方便途径。

根据需要,在分析步之间可以改变输出变量。

⑸Interaction(相互作用)可以指定模型各区域之间或者模型的一个区域与周围区域之间在热学和力学上的相互作用,一个例子就是两个表面之间的接触。

其他可以定义的相互作用包括约束,例如绑定(tie),方程(equation)和刚体(rigid body)约束。

除非在相互作用模块中指定接触,否则ABAQUS/CAE不会自动识别部件实体之间或一个装配件的各区域之间的力学接触关系。

在一个装配件中,仅指定表面之间某种类型的相互作用,对于描述两个表面的实际接近程度实不够的。

相互作用与分析步相关,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。

⑹Load(载荷)指定载荷、边界条件和场变量。

载荷和边界条件与分析步有关,这意味着用户必须指定载荷和边界条件在哪些分析步中起作用。

某些场变量与分析步有关,而其他的场变量仅仅作用于分析的开始阶段。

⑺Mesh(网格)进行网格划分。

包含为装配件创建有限元网格剖分的工具。

利用所提供的各个层次上的自动剖分和控制工具,用户可以生成满足自己要求的网格。

⑻Job(作业)生成(create)一个作业并提交进行分析计算。

一旦完成了所有定义模型的任务,用户便可以用Job模块分析计算模型。

作业模块允许用户交互地提交分析作业并监控其过程。

多个模型和运算可以同时被提交并进行监控。

⑼Visualization(可视化)观察分析结果。

提供了有限元模型和分析结果的图形显示。

通过Step 模块可以修改输出需求,用户可以控制写入输出数据库中的信息。

⑽Sketch(草图)它是二维轮廓图形,用来帮助形成几何形状,定义ABAQUS/CAE可识别的部件。

应用该模块创建草图,定义平面部件、梁、剖面,或者创建一个草图,然后通过拉伸、扫掠或者旋转等方式将其形成三维部件。

在Module列表中选择一个模块,将使菜单栏、工具栏和环境栏发生变化,以反映当前模块的功能。

2.3 有关例题的学习思考一般地,计算一个模型地过程如下:2.3.1 单位系统在开始定义一个模型之前,需要确定所采用的单位系统。

ABAQUS没有固定地单位系统,所有地输入数据必须指定一致性的单位系统。

相关文档
最新文档