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ABAQUS基本使用方法.docx

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ABAQUS 分析步骤使用ABAQUS进行有限元分析包括三个步骤:使用ABAQUS/CAE或其他前处理器进行前处理使用ABAQUS/Standard或ABAQUS/Explicit进行分析计算使用ABAQUS/Viewer进行后处理ABAQUS/CAE简介ABAQUS/CAE的模型数据库保存在扩展名为.cae的文件中,每个ABAQUS模型中只能有一个装配件(assembly),它是由一个或多个实体(instance)组成的,一个部件(part)可以对应多个实体。ABAQUS/CAE由以下功能模块构成:Part(部件)、Property(特性)、Assembly(装配) Step(分析步)、Interaction(相互作用)、Load(载荷) Mesh(网格)、Job(分析作业)、Visualization(后处理) Sketch(绘图)。Part模块的主要功能包括:创建、编辑和管理部件,通过创建特征(feature)来定义部件的几何形状,指定刚体部件的参考点。Property模块的主要功能包括:创建和管理材料、截面属性、梁截面,指定部件的截面属性、取向、法线方向和切线方向。Assembly模块的主要功能包括:创建、合并和切割实体,为实体定位。Step模块的主要功能包括:创建分析步,设定输出数据,设定自适应网格,控制求解过程。Interaction模块的主要功能是定义相互作用(例如接触)、约束、连接件、惯量、裂纹、弹簧和阻尼器。Load模块的主要功能是定义载荷、边界条件、场变量和载荷状况。Mesh模块的主要功能包括:布置网格种子,设置单元形状、单元类型、网格划分技术和算法、划分网格,检验网格质量。Job模块的主要功能包括:创建分析作业,提交和运行分析作业,生成INP文件,监控分析作业的运行状态,中止分析作业的运行。Sketch模块的主要功能是绘制二维平面图。Visualization模块的主要功能是显示ODB文件中的分析结果。划分网格的基本方法对于二维问题,可供选择的单元形状包括 Quad(四边形单元)和Tri(三角形单元);对于三维问题,可供选择的单元形状包括 Hex(六面体单元)、Tet(四面体单元)、Wedge(楔形单元)Quad单元和Hex单元可以用较小的计算代价得到较高的精度,因此应尽可能选择这种单元。在ABAQUS/CAE中有三种网格划分技术:Structured(结构化网格)、Sweep(扫掠网格)和Free(自由网格)。结构化网格和扫掠网格一般采用Quad单元和Hex单元,分析精度相对较高,因此应尽可能有限选用这两种划分技术。使用Quad单元和Hex单元划分网格时,有两种可供选择的算法:Medial Axis(中轴算法)和Advancin Front (进阶算法),二者各有优缺点,可以根据模型的情况来选用。有多种原因可能导致划分网格失败,例如种子设置的不恰当,模型中有自由边或很小的边、面、尖角、缝隙等。如果无法成功地划分网格,可以尝试一下措施:检查几何模型,修复存在问题的几何实体,使用虚拟拓扑,加密种子,分割部件。选择单元类型每种单元都有其优缺点,有其特定的适合场合。不存在一种完美的单元类型,可以不受限制地使用各种问题。按照节点位移插值的阶数,可以将ABAQUS单元分为线性单元、二次单元和修正的二次单元。线性完全积分单元在承受弯曲荷载时会出现剪切自锁,造成单元过于刚硬,即使划分很细的网格,计算精度仍然很差。二次完全积分单元适于模拟应力集中问题,一般情况下不会出现剪切自锁,但不能在接触分析和弹塑性分析中使用。线性减缩积分单元对位移的求解结果较准确,在弯曲载荷下不容易发生剪切自锁,网格的扭曲变形(例如Quad单元的角度远远大于或小于90°)对其分析精度影响不大,但这种单元需要划分较细的网格来克服沙漏问题,且不适于求解应力集中部位的节点应力。二次减缩积分单元不但保持了线性减缩积分单元的优点,而且不划分很细的网格也不会出现严重的沙漏问题,即使在复杂应力状态下,对自锁问题也不敏感,但它不适于接触分析和大应变问题。非协调模式单元克服了剪切自锁问题,在单元扭曲比较小的情况下得到的位移和应力结果很精确,但如果所关心部位的单元扭曲比较大,其分析精度会降低。线性Tri单元和Tet单元的精度很差,二次Tet单元(C3D10)适于ABAQUS/Standard中的小位移无接触问题,修正的二次Tet单元(C3D10M)适于ABAQUS/Explicit,以及ABAQUS/Standard中的

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