对于软件用户来讲,经常面临非常众多且繁琐的选取功能,本文将结合实际使用经验,为大家分享一些abaqus软件的选取功能。对于不同厂的分析软件很多选取功能是相同的,当然也各自有其特点。比如hypermesh的选择可以by face,on plane,by component等等(如图1所示),选择单元或者相关元素非常便捷。abaqus或者workbench等软件亦有其特点(如在workbench中基于
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2023-08-31 16:09:56
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实际划分过程中,可根据网格划分结果,释放调整和使用各类方法。所以,了解【Verify】菜单和各类网格划分技术即可。【有限元,动力学响应模拟时,网格尺寸是小于等于波长的1/8~1/10】一、单元形状三维 - Hex(六面体), Hex-dominated(六面体为主,过渡区可为楔形),Tet(四面体) 和 Wedge(楔形)二维 - Quad(四变形), Quad-dominated(四
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2023-11-28 14:29:51
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在进行工程仿真和分析过程中,Abaqus 的 Python 脚本命令提供了强大而灵活的编程接口,让使用者能够通过编程的方式自动化大量任务。这篇文章将围绕“abaqus python选择命令”这个主题,深入探讨如何有效使用 Aabqus 的 Python API,从版本对比到生态扩展,帮助大家更好地掌握这个工具。
### 版本对比
Abaqus 最新版本引入了一些关键的改变,这些变更不仅影响了用
ABAQUS计算随机振动设置及输出1.分析步设置随机振动主要包括两个分析步:频率和随机振动1.1 频率设置频率这里需要注意的是最高频率最好是扫频范围的2-2.5倍 比如随机频率区间是[0-2000hz],最高频率应该大于4000Hz,才能保证精度1.2 随机响应设置这里需要设置的主要为基本信息和阻尼 基本信息:低频率为扫频区间下限,高频率为上限,缩放选择对数,Bias默认3即可,点数这里涉及到精度
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2023-10-13 11:58:02
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原作者:有限元在线官方微博为了提高分析精度,ABAQUS提供了以下三种自适应网格。1、ALE自适应网格。其全称为“任意的拉格朗日-欧拉自适应网格”(Arbitrary Lagrangian Eulerian adaptive meshing)。它不改变原有网格的拓扑结构(单元和节点的数目和连接关系不会变化),而是在单分析步的求解过程中逐步改善网格的质量。它主要用于ABAQUS/Explicit的大
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2023-11-29 15:05:52
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在ABAQUS中进行后处理时,为了取一些自己需要的点的数据,经常要进行路径的设置,然后取路径上节点的结果。掌握ABAQUS提供的几种定义路径的方法,对结果的处理会很有帮助。ABAQUS提供了四种创建路径的方式,如下图所示。1.Node list可以通过输入节点编号表达式或直接在视图中选择节点,将相应节点添加到路径的定义表中。通过在视图中直接选取路径点时,可以根据个人喜好将所选的点增加在当前点列的前
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2023-11-25 20:22:40
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说起多物理场仿真,必然绕不开COMSOL Multiphysics。不局限于究竟是哪种物理场,不局限于物理场之间如何实现耦合。COMSOL提供统一的数值仿真平台,使用相同的操作界面和工作流进行不同类型的数值仿真,可以说十分优秀了。从1998年发布首个版本至今,COMSOL一直在持续进化,如今它已经有了30多个针对不同应用领域的专业模块,涵盖力学、电磁场、流体、传热、化工、MEMS、声学等专业学科,
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2024-08-15 13:13:18
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1. 弹塑性分析的主要问题1.1 elastic-plastic deform behaviorabaqus 默认的塑性表现行为是金属材料经典塑性理论,采用mises屈服面定义各向同性屈服。 一般金属材料都是各向同性材料,弹塑性行为:小应变时,材料表现为线弹性;应力大于屈服应力后,stiffness 下降,此时。卸载后,elastic strain 恢复而plastic strain 不会恢复,而
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2023-12-10 08:56:29
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在使用 Abaqus 进行有限元分析时,按角度选择特定的节点或元素是一个常见且必要的操作。这个博文将详细介绍如何利用 Python 脚本在 Abaqus 中实现按角度选择的功能,并为你提供一套完整的解决方案。
### 背景描述
在进行复杂的力学模拟时,我们经常需要对模型进行精确的选择和操作,而这一过程往往需要依据特定的几何条件,比如角度。例如,我们可能需要选择某一平面的节点或者元素,以便进行后
Abaqus单元选择1、 单元表征2.实体单元 C小结3.壳单元(S)小结4. 梁单元(B)小结5.桁架单元(T)6.刚体单元(R)7.非线性分析8.材料9.动态问题小结10.多步骤分析11.接触 ABAQUS拥有广泛适用于结构应用的庞大单元库。单元类型的选择对模拟计算的精度和效率有重大的影响。在这里做个总结,参考了两篇博客:http://blog.sina.com.cn/s/blog_45c9
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2023-10-17 10:15:34
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Abaqus结构智能选型本例以下面这个赛题为例,存在一个中部拟集中荷载的结构,欲求最优效率的受力方案,该例子可以供读者思考和学习,研读第三章中的概念设计,类似于力流的分析,有助于力学架构设计的方案设计。第一步:根据题目进行结构建模打开Abaqus软件,并开始对结构外围条件进行建模:填写题目规定的结构长度:生成结构,如下图所示:第二步:填写材料本构如下点击,并填写结构的弹性
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2023-10-11 20:52:41
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在有限元分析中,为了能够得到较为精确的收敛解,一方面取决于所用模型的误差,另一方面取决于模拟计算的误差。一个好的有限元模型,不仅需要较高的网格质量,还需要拥有合适的单元类型。ABAQUS为用户提供了丰富的单元库,几乎可以模拟实际工程中任意几何形状的有限元模型,在对一个问题进行分析时,可以根据情况选择使用。 如何才能选取出适合于分析的单元类型呢?首先要了解ABAQUS中对于单元的分类,每
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2023-08-16 18:38:24
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# 使用Abaqus Python脚本按选择节点区域
在使用Abaqus进行有限元分析时,我们常常需要按节点区域进行操作。本文将带领您逐步实现如何使用Python脚本选择节点区域,并使用表格和图示帮助理解整个流程。
## 流程步骤
| 步骤编号 | 操作描述 | 代码 |
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python修改ABAQUS的inp计算文件 这里的函数可以与上一个博客Matlab-python-ABAQUS数据交互及联合使用的函数接口相互配合和集成,实现matlab与Abaqus进行联合仿真计算,大体思路如下图所示。 在这里插入图片描述因此这里matlab和python各写一个接口函数,实现对数据的处理。matlab函数
function modify(Path,InpFile,NewD
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2024-06-28 19:20:06
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目录 1. 选择实体单元的类型2. 选择划分技术3. 划分经验1. 选择实体单元的类型1) 完全积分单元:“完全积分”是指全部积分点数目足以对单元刚度矩阵中的多项式进行精确求解。2)线性(完全积分)单元:一阶单元,仅在单元的角点处布置节点,计算(积分点)时采用线性插值,内部一个自由度方向上两个积分点;如C3D8(线性六面体单元)、C3D4(线性四面体单元)、CPS4(线性四边形单元)等。
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2024-01-21 06:34:54
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ABAQUS显式和隐式Hashin失效的损伤起始判断准则一致,但是单元删除策略不同,如下ABAQUS帮助文档中提到:1. Standard中,Hashin中所有的失效模式中的损伤系数达到dmax才会认为材料失效。2. Explicit中,当任意纤维失效模式(纤维拉伸或压缩)中的损伤系数达到dmax即认为材料失效。我们回头来看Hashin失效准则:隐式计算中,当纤维拉伸失效准则中的失效系数达到1时,
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2024-06-11 19:15:02
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出于课题需要,学习研究了abaqus uel二次开发,这里通过一个简单的平面线弹性梁单元的UEL实例来复习巩固一下学到的东西,为后续钢筋和混凝土的本构修改做准备。图示为实例中使用的单元节点和Gauss积分点位置 添加内部节点C的目的是为了避免切向位移插值采用线性插值()产生恒定的轴向应变,这与法向的三次插值()产生的线性变化曲率不一致。内部节点C仅有一个切向自由度()inp文件的构成先从inp文件
目录△ 建立模型△ 施加转动(错误示范)○ 施加y轴自转○ 施加x轴转动△ 施加转动(正确示范)○ 建立新参考点并施加平移和沿x轴旋转○ 建立铰链接○ 施加自转错误示范※ 错误原因分析○ 施加自转正确示范△ 提交运行 事情是这样的,在之前的abaqus学习笔记里面我想实现这样一个运动:物体在围绕自身y轴与x轴自转的同时,沿着基坐标系做平移运动。这里先把最终实现的结果放在这里:
Compos
随着计算技术和计算机的快速发展,有限元软件的发展速度迅速,功能日渐强大。目前国际上被广泛采用的通用有限元软件有 ANSYS、MSC、ABAQUS 等。利用商业软件进行计算现在已是科学研究中的一项重要手段。由于工程问题的千差万别,不同的用户有不同的专业背景和发展方向,通用软件不免在具体的专业方面有所欠缺,针对这些不足,大部分的通用软件都提供了二次开发功能,以帮助用户减少重复性的编程工作、提高开发起点
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2023-10-07 12:02:25
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.abq——状态文件,仅用于ABAQUS/Explicit分析,重启动分析时需要此文件 .cae——模型数据库文件,记录模型信息、分析任务等 .cid——自动释放文件,包含服务器继续和暂停运行所需要的信息 &
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2023-08-31 16:10:02
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