5Abaqus中的分析步接触载荷解析

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Step 1: 预拉伸弓弦 (静态响应 )。 Step 2: 拉弓 (静态响应 )。 Step 3: 为加载的系统提取自然频率。 Step 4: 放开弓弦 (动态响应 )。
Introduction to Abaqus/CAE
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分析步
? 在ABAQUS/CAE 中定义分析步
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分析步
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分析步
? 分析步模块有下面四个用途: 1. 定义分析步(包括分析类型、增量步设置、大变形开关等)。 2. 指定输出需求(包括场变量输出和历程变量输出)。 3. 指定自适应网格划分( ALE自适应分网技术)。 4. 指定分析控制(包括通用求解控制和求解器控制)。
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分析控制
? 分析控制 ? 为ABAQUS/Explicit分析定义自适应网格区域、自适应网格约束以及自适 应网格控制。 ? 指定求解器相关设置。 ? 指定通用求解控制,用于控制ABAQUS中的收敛控制参数和时间积分精 度算法。
分析控制
? 比如,在结构突变分析过程中,选定薄板拱形结构的中点进行监控。
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Job Monitor视图在分析过程中自 动创建并更新。
接触
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接触
? 利用相互作用模块定义并管理以下信息: ? 模型区域之间或模型区域同它周围环境之间的各种相互作用关 系、约束、连接件等。
相互作用 通用接触和接触对接触 自接触 XFEM 裂纹扩展 循环对称约束 弹性基础 激励器 /传感器
约束 绑定约束 刚体约束 显示体约束 耦合约束 MPC 多点约束 壳-实体耦合约束 嵌入区域约束
输出
? 模型中定义的输出要求延续到随后的分析步中。 ? 在随后的分析步中输出请求可以被修改。
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场输出管理器
输出
? 重启动 (.res)文件需求: ? 包含所有相关的输出量,用户只可以控制输出的频率。 ? 重启动文件包含所有继续分析所需的信息,因此,它们可能非常大。 ? 用于重新启动停止的分析过程。 ? 可能引起程序终止的原因包括—硬盘空间不足、断电、正常和非正常 的分析结束、非线性分析不收敛等。 ? 用于在ABAQUS/Standard和ABAQUS/Explicit之间传递数据。
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分析步
? 分析步 ? 分析步为描述模拟历程提供了一种方便的途径。 ? 分析的结果取决于事件的顺序。 ? 比如:下图中的弓和箭。整个分析过程包括四个分析步:
Step 3 = Natural frequency extraction
? 分析诊断 ? 为接触、塑性、残值和求解器提供细节的诊断信息。 ? 在分析步中监控选定的自由度。 ? 可以在分析过程中有效的显示求解历程, 为求解过程提供简单指示。 ? 选定某节点的某个自由度,指定输出频率。
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General procedures
Linear procedures
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Abaqus/Explicit procedures
分析步
分析步替换
? 任何分析步都可以用其它分析步替换 ? 必需满足分析步的先后顺序。 ? ABAQUS/CAE将保留载荷、边界条件、接触等属性。
热接触 热膜条件 对环境的辐射 热接触
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接触
? 例如:壳到实体的耦合 ? 将壳边同实体表面进行耦合。
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输出
输出可以被限制到 模型的指定区域
可以控制输出的频率
预选的输出包括指定分析 过程最常用的输出变量
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ABAQUS/CAE 中的分析步、接触和载荷
第五讲
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概述 ? 分析步 ? 接触 ? 载荷、边界条件和初始条件 ? 习题5a:定义分析步、接触、边界条件和载荷—绞模型 ? 习题 5b:定义分析步、接触、边界条件和载荷—卡箍和挡片模型
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分析步
分析步抑制
? 任何分析步都可以抑制 ? 可以灵活地对模型进行分析(如评价不同的模型设置) ? 在该分析步中创建的属性不参与分析
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输出
? 输出 ? ABAQUS/Viewer将使用输出数据库(*.odb) ? 对于Python和C++保留了API接口,可以用于外部的后处理(比如, 在 ABAQUS/Viewer中添加显示数据)。 ? 两种类型的输出数据:场和历程数据。 ? 场数据用于绘制模型的变形、云图和X–Y绘图。 ? 历程数据用于X–Y 绘图。
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