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abaqus中单元的选择宝典
完全积分是指当单元具有规则形状时,所用的高斯积分点可以对单元刚度矩阵中的多项式进行精确地积分。
剪力自锁将使单元变得“刚硬”,只影响受弯曲荷载的完全积分线性(一阶)单元,这些单元功能在受直接或剪切荷载时没有问题。二次单元的边界可以弯曲,没有剪力自锁的问题。
只有四边形和六面体单元才能采用减缩积分。所有的楔形、四面体和三角形实体单元采用完全积分。减缩积分单元比完全积分单元在每个方向上少用一个积分点。
只有四边形和六面体单元才能采用减缩积分。所有的楔形、四面体和三角形实体单元采用完全积分。减缩积分单元比完全积分单元在每个方向上少用一个积分点。
非协调单元:只有四边形和六面体单元才能采用减缩积分。所有的楔形、四面体和三角形实体单元采用完全积分。减缩积分单元比完全积分单元在每个方向上少用一个积分点。
ABAQUS对非协调单元采用了增强位移梯度形式。在弯曲问题中,用非协调单元可得到与二次单元相当的结果,且计算费用明显降低。对单元扭曲很敏感。
ABAQUS对非协调单元采用了增强位移梯度形式。在弯曲问题中,用非协调单元可得到与二次单元相当的结果,且计算费用明显降低。对单元扭曲很敏感。
杂交单元:ABAQUS对非协调单元采用了增强位移梯度形式。在弯曲问题中,用非协调单元可得到与二次单元相当的结果,且计算费用明显降低。对单元扭曲很敏感。
一般情况下应采用二次减缩积分单元(CAX8R,CPE8R,CPS8R,C3D20R)。在应力集中局部采用二次完全积分单元(CAX8,CPE8,CPS8,C3D20)。对含有非常大的网格扭曲模拟(大应变分析),采用细网格划分的线性减缩积分单元(CAX4R, CPE4R,CPS4R,C3D8R )。对接触问题采用线性减缩积分单元或非协调单元(CAX4I,CPE4I,CPS4II,C3D8I等)的细网格划分。
采用非协调单元时应使网格扭曲减至最小。三维情况应尽可能采用块状单元(六面体)。对小位移问题采用二次四面体单元(C3D10)是可行的。
在实体单元中所用的数学公式和积分阶数对分析的精度和花费有非常显著的影响。使用完全积分的单元,尤其是一阶(线性)单元,容易形成自锁现象,在正常情况下不要应用。一阶减缩积分单元容易出现沙漏现象;充分的单元细化可减小这种问题。
在分析中如有弯曲位移,且采用一阶减缩积分单元时,应在厚度方向上至少用4个单元。沙漏现象在二阶减缩积分单元中较少见。在大多数一般问题中要考虑应用这些单元。非协调单元的精度依赖于单元扭曲的量值。
结果的数值精度依赖于所用的网格。应进行网格细化研究已确保该网格对问题提供了唯一的解答。但是应记住使用一个收敛网格不能保证计算结果与问题的行为相匹配:它还依赖于模型其它方面的近似化和理想化程度。通常只在想要得到精确结果的区域细化网格。ABAQUS具有一些先进的特点,如子模型,它可以帮助对复杂模拟得到有用的结果。HOURGLASS
基础部分
Part类型:可变形部件,离散刚体部件(任意形状,荷载作用下不可变形),解析刚体部件(只可以用直线,圆弧和抛物线创建的形状,荷载作用下不可变形)。每个部件只存在自己的坐标系中,与其他部件无关。给部件赋予属性,既成为实例。实例可以装配成assembly。
Automated repair options:默认为缝合边,自动修理用于几何体变成valid。
基特征一旦创建不能修改。附加特征可用于修改基特征或为基特征添加细节(拉伸,壳,线,切削,导角)
基准几何体类型:点,轴,坐标系,平面。
过滤器:selection options
分区:细分为不同的区域
对于拉伸和旋转,有扭曲选项,可以创建螺纹、螺旋弹簧和扭曲线。也可以利用锥度选项,指定角度,创建带有锥度的部件。
导入孤立网格:通过.inp和.odb文件导入已有网格。被导入的孤立网格,没有父几何体。
定义表面增强:定义了连接到已有部件表面的表面,并指定他的工程属性。
如何给部件定位:相对定位:定义几何关系,确定规则, 表面平行约束,面面平行约束,共轴约束,接触约束,重合点约束,平行坐标系约束,若定义有冲突,则将之前的相对约束转化为绝对约束。
集和表面在assembly,step,interaction和load模块中均有效。在part or property module 中创建的part集在assembly module 中有效,但不能通过set managerment修改。
Step 用途:define step,指定输出需求,指定分析诊断,指定分析控制。接触、荷载和边界条件是分析步相关的,需事先定义。主要用于描述模拟历程。对python和c++保留了API接口,用于后处理。输出类型有两种类型:场数据用于绘制模型的变形,云图和X-Y图;历
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