ABAQUS若干技巧
ABAQUS有限元分析软件中CAE常见技巧汇总
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ABAQUS有限元分析软件中CAE常见技巧汇总ABAQUS有限元分析软件是一种广泛应用于工程领域的有限元分析软件,可以用于模拟和分析各种工程问题。
在使用ABAQUS软件进行分析时,一些常见技巧可以提高分析效率和结果质量。
下面是一些常见的ABAQUSCAE技巧的汇总:1.模型几何建模:在建立模型几何时,使用合适的几何建模工具可以大大简化模型的创建过程。
ABAQUSCAE提供了多种创建几何的工具和命令,比如使用草图工具构建几何,或者直接导入CAD模型。
此外,还可以使用几何操作命令(如切割、平移、镜像等)来修改和完善模型。
2.材料属性定义:在进行有限元分析之前,需要定义材料属性。
ABAQUSCAE提供了多种材料模型,包括线性弹性、塑性、热膨胀等。
选择合适的材料模型,输入正确的材料参数,可以获得准确的分析结果。
此外,还可以通过建立材料库,快速选择和定义材料属性。
3.网格划分:准确的网格划分是保证分析结果准确性的重要因素。
ABAQUSCAE提供了多种网格划分工具,可以根据模型几何形状和分析要求,自动生成合适的网格。
在划分网格时,需要注意网格单元的形状、尺寸和密度,以及模型的几何细节。
4.约束和加载定义:在定义约束和加载时,需要考虑系统边界条件、实际工况和分析目的。
ABAQUSCAE提供了多种约束和加载定义工具,可以快速、准确地描述系统边界条件和应力工况。
可以使用约束和加载约束对象、表达式、施加方向等来定义约束和加载。
5.条件设置和后处理:在进行分析之前,需要设置分析类型、时间步长、收敛准则等分析条件。
ABAQUSCAE提供了丰富的分析选项和设置,以满足不同的分析需求。
在分析完成后,还可以使用后处理功能对分析结果进行可视化、查询和导出。
6.参数化建模和模型优化:在建立模型和进行分析时,可以使用参数化建模和模型优化技术来快速调整模型几何、材料和加载条件,以获得最佳的设计结果。
ABAQUSCAE提供了参数化建模和优化工具,可以自动化地进行参数化建模和模型优化。
(完整)总结Abaqus操作技巧总结(个人),推荐文档
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Abaqus操作技巧总结打开abaqus,然后点击file——set work directory,然后选择指定文件夹,开始建模,建模完成后及时保存,在进行运算以前对已经完成的工作保存,然后点击job,修改inp文件的名称进行运算。
切记切记!!!!!!1、如何显示梁截面(如何显示三维梁模型)显示梁截面:view->assembly display option->render beam profiles,自己调节系数。
2、建立几何模型草绘sketch的时候,发现画布尺寸太小了1)这个在create part的时候就有approximate size,你可以定义合适的(比你的定性尺寸大一倍);2)如果你已经在sketch了,可以在edit菜单--sketch option ——general--grid更改3、如何更改草图精度可以在edit菜单--sketch option ——dimensions--display——decimal更改如果想调整草图网格的疏密,可以在edit菜单--sketch option ——general——grid spacing中可以修改。
4、想输出几何模型part步,file,outport--part5、想导入几何模型?part步,file,import--part6、如何定义局部坐标系Tool-Create Datum-CSYS--建立坐标系方式--选择直角坐标系or柱坐标系or球坐标7、如何在局部坐标系定义载荷laod--Edit load--CSYS-Edit(在BC中同理)选用你定义的局部坐标系8、怎么知道模型单元数目(一共有多少个单元)在mesh步,mesh verify可以查到单元类型,数目以及单元质量一目了然,可以在下面的命令行中查看单元数。
Query---element 也可以查询的。
9、想隐藏一些part以便更清楚的看见其他part,edge等view-Assembly Display Options——instance,打勾10、想打印或者保存图片File——print——file——TIFF——OK11、如何更改CAE界面默认颜色view->Grahphic options->viewport Background->Solid->choose the wite colour!然后在file->save options.12、如何施加静水压力hydrostaticload --> Pressure, 把默认的uniform 改为hydrostatic。
ABAQUS常用技巧总结
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ABAQUS常用技巧总结1.建模技巧-合理选择单元类型:ABAQUS提供了多种常用的单元类型,如线单元、面单元和体单元等。
根据具体的问题,选择合适的单元类型,以获得更精确的结果。
-使用多边形区域:当建模边界为复杂形状时,可以使用多边形区域功能,通过连接多个节点来创建所需的形状。
-利用参数化建模:利用工具栏上的参数化建模功能,可以通过调整参数来快速修改模型,提高建模效率。
2.材料建模技巧-选择适当的材料模型:ABAQUS提供了多种材料模型,如弹性模型、塑性模型和粘弹性模型等。
根据材料的实际性质,选择合适的材料模型,以准确描述材料的力学响应。
-自定义材料属性:当所需材料在ABAQUS中没有默认的材料属性时,可以使用自定义材料属性功能,在材料数据库中添加所需的属性。
-考虑温度和湿度效应:对于一些特殊情况下,材料的性质可能受到温度和湿度的影响。
在建模过程中,可以通过材料属性的温度和湿度依赖性来考虑这些效应。
3.网格划分技巧-合理选择单元大小:在进行网格划分时,应根据模型的特点和要求,合理选择单元的大小。
过大的单元会导致精度较低,而过小的单元会增加计算复杂度和运行时间。
-使用自适应网格划分:对于复杂的几何形状,可以使用自适应网格划分功能,根据需求自动地在关键区域进行细化,以获得更准确的结果。
-检查网格的质量:ABAQUS提供了检查网格的质量的工具,在网格划分结束后,应对网格进行质量检查,确保网格的质量符合要求。
4.加载和边界条件技巧-应用合适的加载:在模拟过程中,应根据具体的问题合理选择加载方式。
可以通过施加约束、边界力和位移等方式来模拟实际的加载情况。
-使用周期边界条件:对于周期性结构或周期性加载的问题,可以使用周期边界条件,通过定义周期边界,简化模型的计算。
-考虑非线性效应:非线性效应在一些工程问题中很常见,如大变形、接触和摩擦等。
在模拟过程中,应考虑这些非线性效应,以保证结果的准确性。
5.结果后处理技巧-分析应力和应变:ABAQUS提供了丰富的后处理功能,可以分析和可视化模型的应力和应变分布。
ABAQUS常用技巧归纳(图文并茂).
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ABAQUS学习总结1.ABAQUS中常用的单位制。
-(有用到密度的时候要特别注意)单位制错误会造成分析结果错误,甚至不收敛。
2.ABAQUS中的时间对于静力分析,时间没有实际意义(静力分析是长期累积的结果)。
对于动力分析,时间是有意义的,跟作用的时间相关。
3.更改工作路径4.对于ABAQUS/Standard分析,增大内存磁盘空间会大大缩短计算时间;对于ABAQUS/Explicit分析,生成的临时数据大部分是存储在内存中的关键数据,不写入磁盘,加快分析速度的主要方法是提高CPU的速度。
临时文件一般存储在磁盘比较大的盘符下提高虚拟内存5.壳单元被赋予厚度后,如何查看是否正确。
梁单元被赋予截面属性后,如休查看是否正确。
可以在VIEW的DISPLAY OPTION里面查看。
6.参考点对于离散刚体和解析刚体部件,参考点必须在PART模块里面定义。
而对于刚体约束,显示休约束,耦合约束可以在PART ,ASSEMBLY,INTERRACTION,LOAD等定义参考点.PART模块里面只能定义一个参考点,而其它的模块里面可以定义很多个参考点。
7.刚体部件(离散刚体和解析刚体),刚体约束,显示体约束离散刚体:可以是任意的形状,无需定义材料属性,要定义参考点,要划分网格。
解析刚体:只能是简单形状,无需定义材料属性,要定义参考点,不需要划分网格。
刚体约束的部件:要定义材料属性,要定义参考点,要划分网格。
显示体约束的部件:要定义材料属性,要定义参考点,不需要要划分网格(ABAQUS/CAE会自动为其要划分网格)。
刚体与变形体比较:刚体最大的优点是计算效率高,因为它在分析作业过程中不参与所在基于单元的计算,此外,在接触分析,如果主面是刚体的话,分析更容易收敛。
刚体约束和显示体约束与刚体部件的比较:刚体约束和显示体约束的优点是去除约束后,就可以立即变为变形体。
刚体约束与显示体约束的比较:刚体约束的部件会参与计算,而显示约束的部件不会参与计算,只是用于显示作用。
ABAQUS学习技巧总结
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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常用技巧总结
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ABAQUS常用技巧总结1.使用复杂几何体建模时,可以使用不同的划分方法来提高模型的建模效率。
例如,使用二维平面模型替代三维模型,或者使用多个简单几何体组合成一个复杂几何体。
2.使用合适的单元类型来模拟不同类型的物理问题。
ABAQUS提供了各种单元类型,包括线性单元、非线性单元和壳体单元等。
选择适当的单元类型可以提高求解的精度和效率。
3.使用合适的网格划分来提高模型的精度。
网格划分越细致,模型的精度就越高,但求解时间会增加。
因此,在进行网格划分时需要根据具体情况权衡模型的精度和求解效率。
4.使用合适的边界条件来约束模型。
边界条件定义了模型的边界行为,可以通过施加约束来模拟各种不同的边界条件。
正确地定义边界条件可以提高模型的精度,并且在求解过程中减少错误。
5.使用合适的材料参数来描述物质的本构行为。
ABAQUS提供了一系列的材料模型,可以用来描述各种不同类型的材料。
选择适当的材料模型可以更准确地模拟物质的本构行为。
6.在求解过程中使用适当的收敛准则。
ABAQUS提供了各种收敛准则来控制求解过程的收敛性。
正确地选择收敛准则可以提高求解的精度和效率。
7.在进行求解之前,进行预处理操作来优化模型。
预处理操作包括网格优化、减少刚度矩阵的条件数等,可以提高模型的求解效率。
8.使用ABAQUS提供的后处理功能来分析和可视化模型的结果。
ABAQUS提供了各种后处理工具,可以对模型的结果进行可视化、分析和导出等操作。
9. 尽量使用自动化脚本来进行模型构建和求解。
ABAQUS提供了Python接口,可以用来编写自动化脚本,实现模型的自动构建、求解和后处理。
使用自动化脚本可以提高工作效率,并减少人为错误。
10.在使用ABAQUS进行计算时,要时刻关注模型的收敛情况和结果的合理性。
如果模型的收敛性不好,可以尝试调整网格划分、边界条件或者其他模型参数来改善收敛性。
如果结果不合理,可以仔细检查模型的建模和求解过程,找出错误所在。
ABAQUS常用技巧归纳图文并茂
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ABAQUS常用技巧归纳图文并茂ABAQUS常用技巧归纳一、背景介绍ABAQUS是一款广泛应用于工程领域的有限元分析软件,具备强大的功能和丰富的工具包,被工程师广泛使用。
然而,在使用ABAQUS的过程中,我们经常会遇到一些技巧和问题,本文将针对一些常见的ABAQUS技巧进行归纳总结,帮助读者更好地应用ABAQUS进行工程分析。
二、常用技巧1. 单元类型选择在使用ABAQUS进行有限元分析时,选择合适的单元类型是非常重要的。
根据具体的分析对象和问题类型,可以选择不同的单元类型,如线性单元、非线性单元或复合单元。
合理的单元选择可以提高计算效率和分析精度。
2. 网格划分优化合理的网格划分对计算结果的准确性和计算效率至关重要。
在ABAQUS中,提供了多个网格划分工具和算法,可以帮助用户进行网格优化。
例如,使用网格生成工具可以自动生成符合几何形状和尺寸要求的网格,使用网格划分工具可以调整网格的密度和精度。
3. 材料模型选择在ABAQUS中,提供了多种材料模型,用于描述材料的力学行为。
根据具体的分析对象和材料性质,可以选择合适的材料模型,如线性弹性模型、塑性模型或粘弹性模型。
合理的材料模型选择可以更好地模拟材料的本构行为。
4. 边界条件设置在有限元分析中,正确设置边界条件是保证结果准确性的关键。
在ABAQUS中,可以通过节点约束、荷载施加和接触定义等方式来设置边界条件。
应根据具体的分析问题和工况设置合理的边界条件,以确保计算结果的可靠性。
5. 后处理及结果分析ABAQUS提供了强大的后处理和结果分析功能,可以帮助用户深入理解计算结果。
通过后处理工具,可以对计算结果进行可视化分析、曲线绘制和云图展示等,帮助用户对结果进行全面的评估和解读。
6. 自定义脚本开发除了使用ABAQUS内置的工具和功能,用户还可以通过编写脚本来定制化分析过程。
ABAQUS支持Python脚本的开发和调用,用户可以利用脚本进行批处理、参数化分析和复杂算法实现等。
abaqus的一些使用技巧——收藏专用
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abaqus的一些使用技巧——收藏专用ABAQUS 简介[1] (pp7)在[开始] →[程序] →[ABAQUS 6.5-1]→[ABAQUS COMMAND],DOS 提示符下输入命令Abaqus fetch job = 可以提取想要的算例input 文件。
ABAQUS 基本使用方法[2](pp15)快捷键:Ctrl+Alt+左键来缩放模型;Ctrl+Alt+中键来平移模型;Ctrl+Alt+右键来旋转模型。
②(pp16)ABAQUS/CAE 不会自动保存模型数据,用户应当每隔一段时间自己保存模型以避免意外丢失。
[3](pp17)平面应力问题的截面属性类型是Solid(实心体)而不是Shell(壳)。
ABAQUS/CAE 推荐的建模方法是把整个数值模型(如材料、边界条件、载荷等)都直接定义在几何模型上。
载荷类型Pressure 的含义是单位面积上的力,正值表示压力,负值表示拉力。
[4](pp22)对于应力集中问题,使用二次单元可以提高应力结果的精度。
[5](pp23)Dismiss 和Cancel 按钮的作用都是关闭当前对话框,其区别在于:前者出现在包含只读数据的对话框中;后者出现在允许作出修改的对话框中,点击Cancel 按钮可关闭对话框,而不保存所修改的内容。
[6](pp26)每个模型中只能有一个装配件,它是由一个或多个实体组成的,所谓的“实体”(instance)是部件(part)在装配件中的一种映射,一个部件可以对应多个实体。
材料和截面属性定义在部件上,相互作用(interaction)、边界条件、载荷等定义在实体上,网格可以定义在部件上或实体上,对求解过程和输出结果的控制参数定义在整个模型上。
[7](pp26) ABAQUS/CAE 中的部件有两种:几何部件(nativepart)和网格部件(orphan mesh part)。
创建几何部件有两种方法:(1)使用Part 功能模块中的拉伸、旋转、扫掠、倒角和放样等特征来直接创建几何部件。
ABAQUS若干技巧
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ABAQUS若干技巧ABAQUS是一种广泛使用的有限元分析软件,用于模拟和分析各种结构和材料的力学和热力学行为。
在使用ABAQUS进行建模和分析时,掌握一些技巧可以提高工作效率和准确性。
下面是一些使用ABAQUS的若干技巧:1.改变元素类型:默认情况下,ABAQUS使用线性形状的元素进行分析。
然而,在一些情况下,使用非线性元素可能更符合实际工程应用。
可以通过在输入文件中更改元素类型来实现这一点。
使用非线性元素可以更准确地描述材料的非线性行为,如塑性变形和接触力。
要更改元素类型,请在输入文件中添加相应的命令。
2.建立合适的网格:正确建立合适的网格非常重要,可以对分析结果的准确性和计算效率产生重要影响。
一个好的网格应该在需要解决的特征尺寸上有适当的细化。
过于密集的网格可能会导致计算时间过长,而太稀疏的网格可能会导致准确性问题。
ABAQUS提供了不同的网格生成功能,如自动网格划分和手动插入节点。
3.使用压缩特征:在ABAQUS中,使用压缩特征可以大大减小模型的存储和计算量。
压缩特征是模型中具有对称性的特征区域的简化表示。
例如,在对称结构或复杂几何形状中,通过使用压缩特征可以减少模型的大小和求解所需的CPU时间。
在ABAQUS中,可以使用节点合并和对称性条件来定义和应用压缩特征。
4.设置合适的边界条件:边界条件是一个模型中非常重要的因素,它们定义了模型的行为和响应。
在ABAQUS中,可以通过施加适当的约束和加载来定义边界条件。
约束可以通过固定节点的位移或施加节点上的力来实现。
加载可以通过施加节点上的力或位移来实现。
选择合适的边界条件对于准确模拟实际工程应用非常重要。
5.使用提交脚本进行批处理:ABAQUS提供了一个命令行界面,可以通过提交脚本进行批处理。
提交脚本可以帮助自动化模型的建立、分析和后处理过程,从而提高效率。
通过编写和运行脚本,可以在不需要人工干预的情况下一次性处理多个模型,从而节省时间和努力。
abaqus常用技巧总结
![abaqus常用技巧总结](https://img.taocdn.com/s3/m/9be5d4996bec0975f465e2b1.png)
1 显示单元号和节点号mesh模块 > view > part display options > mesh > show node labels & show element lables.2 设置起始工作路径鼠标右键点击abaqus图标,属性-》起始位置,设置你的工作路径。
实在不行,在abaqus command,属性,起始位置CAE窗口中,file》work direction 一起设置3 显示快速坐标平面选择view》 toolbars》 views4 如何修改显示精度?View--part display options,如果将Curve refinement的类型改为Fine,就可以看的精度很高的光滑曲线和曲面了,特别指出的是,这个命令只有在part模块和后处理模块中才有,因为组件中用不到,且比较废显卡。
前处理:1 AUTOCAD 二维 DXF 格式导入 abaqusa. file > import > sketch > xxx.dxfb. part模块 > create part > 2D > continueadd菜单 > sketchd. "section must be closed for this type of feature." 原因与解决。
原因:图形没有闭合,闭合的情况当然包括两线没交于一点的情况,同时它包括两面相交的交线等情况(例如:“日”字的情况)。
解决方法:把“日”字分别处理成两个“口”,导入 part,为 part-1 和 part2 (参照上述的 b 步骤);在 assembly 模块 create instance 将其合并;通过 translate 等操作移动到合理位置(instance 菜单下);通过merge/cut操作把独立的面合并未一个结合的面(instance 菜单下)。
abaqus技巧窍门
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abaqus技巧窍门三维结构的结构化⽹格划分structure 对于三维结构,只有模型区域满⾜以下条件,才能被划分为结构化⽹格:①没有孔洞、孤⽴的⾯、孤⽴的边、孤⽴的点;②⾯和边上的弧度值应该⼩于90°;③三维区域内的所有⾯必须要保证可以运⽤⼆维结构化⽹格划分⽅法;④保证区域内的每个顶点属于三条边;⑤必须保证⾄少有四个⾯(如果包含虚拟拓扑,必须仅包含六条边);⑥各⾯之间要尽可能地接近90°,如果⾯之间的⾓⼤于150°,就应该对它进⾏分割;⑦若三维区域不是⽴⽅体,每个⾯只能包含⼀个⼩⾯,若三维区域是⽴⽅体,每个⾯可以包含⼀些⼩⾯,但每个⼩⾯仅有四条边,且⾯被划分为规则的⽹格形状。
三维结构的扫略⽹格划分Sweep (扫略⽹格划分技术)对于三维结构,只有模型区域满⾜以下条件,才能被划分为扫略⽹格:①连接起始⾯和⽬标⾯的的每个⾯(称为连接⾯)只能包含⼀个⼩⾯,且不能含有孤⽴的边或点;②⽬标⾯必须仅包含⼀个⼩⾯,且没有孤⽴的边或点;③若起始⾯包含两个及两个以上的⼩⾯,则这些⼩⾯间的⾓度应该接近180°;④每个连接⾯应由四条边组成,边之间的⾓度应接近90°;⑤每个连接⾯与起始⾯、⽬标⾯之间的⾓度应接近90°;⑥如果旋转体区域与旋转轴相交,就不能使⽤扫略⽹格划分技术;⑦如果被划分区域的⼀条或多条边位于旋转轴上,ABAQUS/CAE不能⽤六⾯体或楔形单元对该区域进⾏扫略⽹格划分,⽽必须选择Hex-dominated形状的单元;⑧当扫略路径是⼀条封闭的样条曲线时,该样条曲线必须被分割为两段或更多。
总结(1 )对于不能采⽤结构化技术(Structured)和扫略技术(Sweep )进⾏⽹格划分的复杂结构,⽤户可以运⽤Partition ⼯具将其分割成形状较为简单的区域,并对这些区域进⾏结构化或扫略⽹格划分。
如果模型不容易分割或分割过程过于繁杂,⽤户可以选⽤⾃由⽹格划分技术(Free )。
ABAQUS学习技巧总结
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ABAQUS学习技巧总结1.加强对有限元理论的学习:ABAQUS是一种基于有限元方法的强大分析软件,因此要充分理解有限元理论的基本原理和假设,才能正确应用ABAQUS进行分析和模拟。
2.熟练掌握ABAQUS的使用界面:学习ABAQUS前,首先要了解软件的界面和基本操作,包括创建模型、定义材料、设置边界条件、网格划分等操作。
熟悉软件界面可以提高工作效率和减少出错的可能性。
3.控制模型精度和网格划分:模型的精度和网格的划分对分析结果的准确性和计算效率有着重要影响。
在进行模型划分时,要根据分析对象的特点和要求合理设定网格密度,避免过度细化或过度简化。
4.学会使用参数化建模:ABAQUS支持参数化建模,可以通过定义参数和变量来快速修改模型的几何形状和尺寸。
掌握参数化建模技巧可以快速生成不同几何形状和尺寸的模型,并进行参数优化和灵敏度分析。
5.熟悉材料模型的选择和参数设置:ABAQUS提供了多种材料模型,如线性弹性模型、塑性模型、粘弹性模型等。
根据不同材料的特性和分析要求选择适当的材料模型,并设置合理的参数值。
6.学会使用边界条件和荷载:在进行分析前,要定义好模型的边界条件和施加的荷载。
合理设置边界条件和荷载可以减少计算量和提高计算效率,并得到准确的分析结果。
7.了解并理解结果输出和后处理:ABAQUS可以输出各种工程量的结果,如应力、应变、位移、等效塑性应变等。
了解和理解结果输出的含义和格式,可以进行有效的后处理和结果分析。
8.学会使用预处理和后处理工具:ABAQUS提供了多种预处理和后处理工具,如网格生成、模型修复、网格平滑、结果可视化等。
学会使用这些工具可以提高工作效率和优化分析结果。
9. 提高编程和脚本能力:ABAQUS提供了Python编程接口,可以通过编写脚本进行批处理、自动化建模和分析。
提高编程和脚本能力可以进一步提高工作效率和掌握高级分析技巧。
10.学会查阅文档和使用技术支持:ABAQUS的官方网站提供了丰富的文档和教程,可以帮助学习者更好地了解和使用软件。
abaqus技巧汇总1
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abaqus技巧汇总1浙江大学bbs采用abaqus的cae进行力学问题的分析,其对模型的处理存在很多的技巧,对abaqus的一些分析技巧进行一些概述,希望对大家有所帮助。
1.abaqus的多图层绘图abaqus的cae默认一个视区仅仅绘出一个图形,譬如contor图,变形图,x-y 曲线图等,其实在abaqus里面存在一个类似于origin 里面的图层的概念,对于每个当前视区里面的图形都可以建立一个图层,并且可以将多个图层合并在一个图形里面,称之为Overlay Plot,譬如你可以在同一副图中,左边绘出contor图,右边绘出x-y图等等,并且在abaqus里面的操作也是很简单的。
1.首先进入可视化模块,当然要先打开你的模型数据文件(。
odb)2.第一步要先创建好你的图形,譬如变形图等等3.进入view里面的overlay plot,点击creat,创建一个图层,现在在viewport layer 里出现了你创建的图层了4.注意你创建的图层,可以看到在visible 下面有个选择的标记,表示在视区里面你的图层是否可见,和autocad里面是一样,取消则不可见current表示是否是当前图层,有些操作只能对当前图层操作有效,同cad name是你建立图层的名称,其他的属性值和你的模型数据库及图形的类型有关,一般不能改动的。
5.重复2-4步就可以创建多个图层了6.创建好之后就可以选择plot/apply,则在视区显示出所有的可见的图层1.什么是子结构子结构也叫超单元的(两者还是有点区别的,文后会谈到),子结构并不是abaqus 里面的新东东,而是有限元里面的一个概念,所谓子结构就是将一组单元组合为一个单元(称为超单元),注意是一个单元,这个单元和你用的其他任何一种类型的单元一样使用。
2.为什么要用子结构使用子结构并不是为了好玩,凡是建过大型有限元模型的兄弟们都可能碰到过计算一个问题要花几个小时,一两天甚至由于单元太多无法求解的情况,子结构正是针对这类问题的一种解决方法,所以子结构肯定是对一个大型的有限元模型的,譬如在求解非线性问题的时候,因为对于一个非线性问题,系统往往经过多次迭代,每次这个系统的刚度矩阵都会被重新计算,而一般来说一个大型问题往往有很大一部分的变形是很小的,把这部分作为一个子结构,其刚度矩阵仅要计算一次,大大节约了计算时间。
abaqus技巧
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三维结构的结构化网格划分structure 对于三维结构,只有模型区域满足以下条件,才能被划分为结构化网格:①没有孔洞、孤立的面、孤立的边、孤立的点;②面和边上的弧度值应该小于90°;③三维区域内的所有面必须要保证可以运用二维结构化网格划分方法;④保证区域内的每个顶点属于三条边;⑤必须保证至少有四个面(如果包含虚拟拓扑,必须仅包含六条边);⑥各面之间要尽可能地接近90°,如果面之间的角大于150°,就应该对它进行分割;⑦若三维区域不是立方体,每个面只能包含一个小面,若三维区域是立方体,每个面可以包含一些小面,但每个小面仅有四条边,且面被划分为规则的网格形状。
三维结构的扫略网格划分Sweep (扫略网格划分技术)对于三维结构,只有模型区域满足以下条件,才能被划分为扫略网格:①连接起始面和目标面的的每个面(称为连接面)只能包含一个小面,且不能含有孤立的边或点;②目标面必须仅包含一个小面,且没有孤立的边或点;③若起始面包含两个及两个以上的小面,则这些小面间的角度应该接近180°;④每个连接面应由四条边组成,边之间的角度应接近90°;⑤每个连接面与起始面、目标面之间的角度应接近90°;⑥如果旋转体区域与旋转轴相交,就不能使用扫略网格划分技术;⑦如果被划分区域的一条或多条边位于旋转轴上,ABAQUS/CAE不能用六面体或楔形单元对该区域进行扫略网格划分,而必须选择Hex—dominated形状的单元;⑧当扫略路径是一条封闭的样条曲线时,该样条曲线必须被分割为两段或更多。
总结(1 )对于不能采用结构化技术(Structured)和扫略技术(Sweep )进行网格划分的复杂结构,用户可以运用Partition 工具将其分割成形状较为简单的区域,并对这些区域进行结构化或扫略网格划分.如果模型不容易分割或分割过程过于繁杂,用户可以选用自由网格划分技术(Free )。
ABAQUS若干技巧
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ABAQUS若干技巧1.建立合适的模型尺寸:在建立模型时,应根据实际情况选择合适的尺寸。
过小的尺寸可能导致无法正确分析结果,而过大的尺寸则会增加计算时间和资源消耗。
2.使用合适的网格划分:网格的划分对分析结果有重要影响。
过于精细的网格可能导致计算时间过长,而过于粗糙的网格则可能导致不准确的结果。
应根据研究目的和实际情况设计合适的网格。
3.合理选择材料参数:材料参数对分析结果有重要影响。
ABAQUS提供了多种材料模型,可以根据实际情况选择合适的模型,并输入正确的材料参数。
4.使用荷载和边界条件:在进行分析前,需要明确加载条件和边界条件。
荷载应根据实际情况和研究目的确定,边界条件应正确表示实际约束状况。
5.进行多步分析:对于一些复杂问题,可能需要进行多步分析。
在ABAQUS中,可以通过定义不同的步骤和加载条件来进行多步分析,从而获得更全面的结果。
6.优化模型:通过反复迭代和优化,可以改进模型的初始设计,以获得更好的结果。
ABAQUS提供了优化工具,可以根据指定的目标函数和约束条件进行优化设计。
7.使用通用后处理工具:ABAQUS提供了强大的后处理工具,可以对模型的结果进行可视化和分析。
可以利用这些工具来检查、解释和展示分析结果。
8.检查输入参数:在进行分析之前,应仔细检查输入参数。
特别是材料参数、荷载和边界条件等关键参数,需要确保其准确性和一致性。
9.使用元素类型:ABAQUS提供了多种不同类型的元素,可以根据实际情况选择合适的元素类型。
不同的元素类型适用于不同的分析问题,正确选择元素类型可以提高计算效率和准确性。
10.了解并使用ABAQUS的官方文档和教程:ABAQUS提供了详细的官方文档和教程,可以帮助用户更好地理解和使用软件。
在遇到问题时,可以查阅相关文档和教程,以获得帮助和解决方案。
abaqus分析技巧(部分翻译)
![abaqus分析技巧(部分翻译)](https://img.taocdn.com/s3/m/1c07fd0cba1aa8114431d9d6.png)
9 连续分析的技巧9.1 重启分析9.1.1 重启分析总览运行分析时,可以将模型和状态写入重启动所需的文件里。
Abaqus/standard需要重启文件(.res)、分析数据(.mdl和.stt)、部件(.prt)、输出数据(.odb)以及线性动力和子结构数据文件(.sim)。
而ABAQUS/EXPLICIT则包括重启文件(.res)、分析数据(.abq, .mdl, .pac, .stt),部件(.prt),结果(.sel)以及输出(.odb)。
这些文件统称为重启文件,完成上一步运算,继续下一步运算。
输出文件只需包含模型信息,结果文件不是必需的,可以不要。
写重启文件要重启分析,必须在上一步分析时输出所需的文件。
如果不写重启信息,STANDARD 将不创建重启文件,而EXPLICIT只在分析开始和结束生成状态文件。
用户可以控制写入重启文件的数据量。
如果每一个step都定义重启,输出量可以改变。
线性扰动分析不能写重启信息:静力应力分析(扰动)6.2.2直接求解的稳态动力分析6.3.4特征值提取6.3.6瞬态模态动力分析6.3.7基于模态的稳态动力分析6.3.8基于子空间稳态动力分析6.3.9反应谱分析6.3.10随机响应分析6.3.11输入文件用法:*RESTART, WRITE可在模型数据或历程数据。
CAE用法:Output→Restart Requests在CAE里,重启总是和一个特定的分析步关联;全程分析可不定义重启。
每一步默认创建重启;STANDARD分析步默认重启频率frequency of 0,EXPLICIT默认intervals of 1。
控制重启文件的输出频率用户可以指定写入STANDARD重启文件和EXPLICIT状态文件的输出频率。
但不能指定写入的变量,每次写入一组完整的重启信息。
因此,若不控制重启信息的输出频率,使重启文件可能相当庞大。
如果STANDARD要求以精确的时间间隔写入重启数据,每次写数据时都要求解一次。
总结Abaqus操作技巧总结(个人)
![总结Abaqus操作技巧总结(个人)](https://img.taocdn.com/s3/m/cb1a71f0d15abe23482f4dc7.png)
Abaqus操作技巧总结打开abaqus,然后点击file——set work directory,然后选择指定文件夹,开始建模,建模完成后及时保存,在进行运算以前对已经完成的工作保存,然后点击job,修改inp文件的名称进行运算。
切记切记!!!!!!1、如何显示梁截面(如何显示三维梁模型)显示梁截面:view->assembly display option->render beam profiles,自己调节系数。
2、建立几何模型草绘sketch的时候,发现画布尺寸太小了1)这个在create part的时候就有approximate size,你可以定义合适的(比你的定性尺寸大一倍);2)如果你已经在sketch了,可以在edit菜单--sketch option ——general--grid更改3、如何更改草图精度可以在edit菜单--sketch option ——dimensions--display——decimal更改如果想调整草图网格的疏密,可以在edit菜单--sketch option ——general——grid spacing中可以修改。
4、想输出几何模型part步,file,outport--part5、想导入几何模型?part步,file,import--part6、如何定义局部坐标系Tool-Create Datum-CSYS--建立坐标系方式--选择直角坐标系or柱坐标系or球坐标7、如何在局部坐标系定义载荷laod--Edit load--CSYS-Edit(在BC中同理)选用你定义的局部坐标系8、怎么知道模型单元数目(一共有多少个单元)在mesh步,mesh verify可以查到单元类型,数目以及单元质量一目了然,可以在下面的命令行中查看单元数。
Query---element 也可以查询的。
9、想隐藏一些part以便更清楚的看见其他part,edge等view-Assembly Display Options——instance,打勾10、想打印或者保存图片File——print——file——TIFF——OK11、如何更改CAE界面默认颜色view->Grahphic options->viewport Background->Solid->choose the wite colour!然后在file->save options.12、如何施加静水压力hydrostaticload --> Pressure, 把默认的uniform 改为hydrostatic。
专栏ABAQUSPart模块的十个小技巧
![专栏ABAQUSPart模块的十个小技巧](https://img.taocdn.com/s3/m/a733c9fbf9c75fbfc77da26925c52cc58bd69014.png)
专栏ABAQUSPart模块的⼗个⼩技巧作者介绍星⾠_北极星硕⼠2012年开始从事Abaqus仿真相关⼯作,服务⼤⼩课题逾百项; 主要仿真领域:⽯油⼯程、岩⼟⼯程和⾦属加⼯⼯艺;重点研究⽅向:ABAQUS GUI⼆次开发、固体⼒学、断裂以及损伤等。
⽂末有该专家《ABAQUS材料断裂与失效视频教程之 XFEM扩展有限元详解》视频课程。
Abaqus有部件(Part)和装配体(Assembly)的概念,与Solidworks建模思路是⼀样的,部件都是基于草图建⽴基本特征,再通过拉切等⽅式获得复杂⼏何特征,当然其建模并没有Solidworks专业,但应对⼀般复杂度的模型建⽴,还是绰绰有余的。
1、模型元素⼏何体的基本元素:点、线、⾯、体、参考点。
⽹格的基本元素:单元、节点;辅助元素:坐标系、辅助点、辅助线、辅助平⾯。
这些概念看似简单,但很多初学者都理解不清楚;捋清这些概念,我们就不难理解⼏何集、节点集、单元集的区别了。
同时还有助于前处理⼆次开发区分各类函数。
提⽰:inp⽂件中不包含⼏何元素,因此定义⼏何集时,会⽣成依附于⼏何对象的同名单元集和节点集。
另外CAE操作中,⽹格⼀般是依赖于⼏何的;但当采⽤bottom up⽹格划分、或其它⽹格编辑⽅式时,⽹格是不依赖于⼏何对象的,我们称之为孤⽴⽹格,这时候,定义的荷载需要作⽤在⽹格对象上,⽽不能作⽤于⼏何对象上。
2、查看部件⼏何信息⽅法1:模型树,找到对应部件,右击Query;⽅法2:Part模块下显⽰需要查询的部件,点击Query⼯具或模型树中找到对应部件右击点击Query命令。
3、模型树特征编辑很多初学者经常会问:“怎么撤销?”、“怎么修改/删除已经定义的特征?”,ABAQUS除草图编辑时有撤销功能,其它模块均没有撤销操作,但建模过程会保留创建的“特征”,展开软件左侧的模型树(Model Tree),所有创建的特征都会被列⼊到模型树中,双击特征,就会提⽰该特征是否可以修改,有些特征是⽆法编辑的,如:布尔操作、⽹格编辑等。
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1.请教高手怎么制作荷载-位移曲线
后处理中create X-Ydata
1. 选择ODB field output,对话框里选择加载点的RF,建立reference force和加载步之间
的关系,保存;
2. 在ODB field output里,对话框里选择需要位移的节点和U,建立位移U和加载步间
的坐标,保存。
3. 选择operate on XY data,combined上两步里的结果。
Initial Conditions和Excel的使用
By 小梦
关键字格式:
*initial conditions, type=stress,input=bb.dat
上面的关键字插于*STEP语句之前,两语句之间不能有空格。
施加预应力场只是initial conditions关键字的一个应用,详见abaqus6.8帮助文档,《ABAQUS Analysis User’s Manual》的第28.2节“initial conditions”。
实例:平衡初始地应力
平衡条件:由应力场形成的等效节点载荷要和外载荷相平衡,如果平衡条件得不到满足,将不能得到一个位移为0的初始状态,此时所对应的应力场也不再是所施加的初始应力场。
解决方法:首先将重力载荷施加于土体上,施加符合工程实际条件的边界条件,计算得到在重力载荷下的应力场,再将得到的应力场定义为初始应力场,和重力载荷一起作用于原始的有限元模型,就可以得到既满足平衡条件又不违背屈服准则的初始应力场,可以保证各节点的初始位移近似为0。
步骤:
1、 1、建立有限元模型,部件类型为轴对称模型,网格类型为CAX4R。
2、建立分析步:Geostatic
1、 3、建立载荷,在Geostatic分析步中,只需要施加重力载荷。
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2009-7-12 14:48
4
4、创建工作,进行分析
5、将分析得到的应力场保存为一个文本文件,inp格式。
在工作目录下会生成一个bb.inp文件
1、 6、用excel打开bb.inp文件。
注意:先打开一个空白的excel文件,再导入bb.inp文件。
删去多余的行号和列号,只各个应力分量列。
将各个应力分量的科学计数法格式改为显示小数点后5位。
如下图所示,将第一列添加:Soil-1.1、Soil-1.2、…,先在第一列第一行填入Soil-1.1,然后使用excel的拖拽功能。
这是应力场
1、 7、将文件另存为“CSV(逗号分隔)”,出现的提示信息,单击“是”即可。
2、 8、将CSV文件重命名为dat文件。
9、返回原来的Abaqus模型,单击edit keywords。
10、重命名工作job,进行分析。
可以发现,应力结果和原先一样,但是位移结果接近于零了。
我也没做过土木工程案例,initial conditions, type=stress主要是用来施加初始应力场,平衡地应力只是它应用的一个方面,不知道下面的说明能不能解您的疑惑~侧向压力可以通过在下面的关键字中添加系数来定义。
定义海拔相关的初始应力场:*INITIAL CONDITIONS,TYPE=STRESS,GEOSTATIC
您可以定义海拔相关的初始应力场。
当一个地应力初始条件指定于一个单元集,垂直方向的应力在垂向坐标上是分段线性变化的(三维模型中垂直方向是Z方向,轴对称模型和二维模型中垂直方向是Y方向)
对于垂向应力分量,你应该给定两对应力-海拔(高度)关系来定义单元集中的应力分布。
对于这两个给定海拔之间的材料点,Abaqus将使用线性插值方法来确定其初始应力场;对于位于这两个给定海拔之外的点,Abaqus将使用线性外插外推法来确定。
另外,水平线方
向(侧压力)分量由两个“侧压力系数”来给定,垂向压力乘以给定的系数。
在轴对称模型中,只需要给定一个侧压力系数。
单元限制:
耐地压初始应力只能应用于实体单元(包括三维实体单元和二维实体单元)。
在Abaqus/Standard中随海拔变化的的初始应力场应该使用用户子程序SIGINI来为梁单元和壳单元定义。
在Abaqus/Explicit中不支持对于梁单元和壳单元的定义。
耐地压应力提案件应该和给定的载荷(如重力)和边界条件保持平衡。
初始分析步(initial)将会检查这种平衡。
文件输入格式:*INITIAL CONDITIONS,TYPE=STRESS,GEOSTATIC
不支持CAE中定义。
关键字的数据行:
1、单元号或者单元几何标签
2、垂向应力分量的第一个值
3、对应于上面值的点的垂向坐标
4、垂向应力分量的第二个值
5、对应于上面值的点的垂向坐标
6、侧压力的第一个系数。
这个系数定义了X方向的应力分量。
7、侧压力的第二个系数。
这个系数在三维模型中定义了Y方向的应力分量,在平面(平面应力和平面应变)和轴对称模型中定义了厚度方向的应力分量。
如果这个值没定义,假定和第一个给定的系数一样。
如果有必要的话,可以继续定义新的数据行来定义不同的单元或者单元几何的初始耐地压应力。