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庄茁书笔记-abaqus精通
隐式求解:先由平衡方程计算出各节点位移,再利用计算出来的位移计算应力及应变。每个求解step结束之后,需要求解一次
显示求解:描述应力波传递的过程,不同的step中,应力波传递到的位置不一样 如果模型中出现了numerical singularity(数值奇异)或者zero pivot主元素为0,查看是否缺少了限制刚体平动或转动的约束。
Step步中可以指定输出变量
Interaction module:可以定义tie,equation and rigid body,与step相关联,必须指定相互作用发生在哪个分析步。
Load中指定荷载、边界和场变量。这也与step相关联
Standard、explicit作为element library(单元库)选择
Linear、quadratic作为geometric(几何阶次)选择
Truss作为单元族选择
刚性体:对于变形可忽略的部分可作为刚性体,减小模型规模。
单元的表征:单元名字的第一个字母或者字母串表示该单元属于哪个单元族。仅在角点处布置节点的单元称为线性单元;在每条边上有中间节点的单元,称为二次单元。 单元的节点数目存在单元名字中,如C3D8八节点实体单元,S8R八节点一般壳单元,B31一阶三维梁单元,C3D20表示20节点实体单元,C3D10M表示10节点四面体单元,C3D4表示一阶四面体单元。
ABAQUS/Standard提供了对于线性和二次单元的广泛选择。除了二次梁单元B32和修正的四面体和三角形单元外,ABAQUS/Explicit仅提供线性单元
数学描述formulation:定义单元的数学理论,在不考虑自适应网格的情况下,abaqus中所有的应力/位移单元的行为都是基于拉格朗日或材料描述的,分析中,与单元关联的材料保持与单元关联,并且材料不能从单元中流出和越过单元的边界。而欧拉或空间spatial描述则要求单元在空间固定,材料在他们之间流动。
单元族除了具有标准的数学公式描述之外,还有可供选择的公式描述,通过在单元名字末尾的附加字母标识。如实体、梁、桁架单元族包括了采用杂交公式的单元,他们将静水压力或轴力处理为一个附加的未知量C3D8H,B31H.以字母C开头和字母T结尾的单元C3D8T同时具有力学和热学的自由度。
积分:对于大多数单元,ABAQUS运用高斯积分方法来计算每一单元内每一个积分点处的材料响应。可选择完全积分和减缩积分R。ABAQUS/Standard提供了完全积分和减缩积分单元;除了修正的四面体和三角形单元外,ABAQUS/Explicit只提供了减缩积分单元 三维实体:应尽可能选择六面体单元C3D20或者二阶修正的四面体单元C3D10M。自由度1、2、3有效
二维实体单元:轴对称单元CAX4模拟环,适合具有轴对称几何形状、轴对称荷载的结构 平面应变单元CPE4假定离面应变为0模拟厚结构,平面应力单元CPS4假定离面应力为0模拟薄结构。只有自由度1、2有效
所有的实体单元必须赋予截面性质,定义了与单元相关的材料和任何附加的几何数据。对于平面应力和应变单元,需指定单元的厚度。
单元输出变量都是参照整体笛卡尔直角坐标系的。可为单元定义一个局部坐标系,该局部坐标系能随着单元的运动而转动。
壳单元:忽略沿厚度方向的应力。通过定义单元的平面尺寸、表面法向和初始曲率,常规壳单元对参考面进行离散。三角形壳单元中的S3/S3R和所有的四边形壳单元(除S4)均采用减缩积分;S4和其他三角形壳单元采用完全积分。所有在explicit中的壳单元都是general purpose壳单元。壳单元必须提供壳截面性质,它定义了与单元有关的厚度和材料特性。若选择在分析过程中计算刚度,通过在壳厚度方向上选定点(section point)可指定奇数个点 选择分析开始时一次性计算,可以定义横截面性质模拟线性或非线性行为。 ABAQUS以位于每个壳单元表面上的局部材料方向定义为壳单元的输出变量。 一般性目的的壳单元general—purpose考虑了有限的膜应变和任意大转动,允许壳厚度随着单元的变形而改变
仅适合薄壳的单元thin—only假设小应变厚度不变
仅适合厚壳thick—only假设小应变厚度不变
梁单元:explicit中未提供三次梁单元。可以通过指定截面的形状和尺寸定义梁截面(ABAQUS通过在横截面上进行数值积分计算横截面行为,允许材料的性质为线性和非线性),也可以通过输入数值来定义(abaqus以合力和合力矩的方式计算响应,只有在被要求时才会计算应力和应变)。可以根据需要输出轴向力、弯矩和绕局部梁轴的曲率,参考帮助 B21、B31和B22、B32允许发生剪切变形,考虑有限轴向应变,适合模拟细长梁
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