Adina液压悬置计算教程
adina作业结构分析实例详细步骤

adina作业结构分析实例详细步骤工程仿真分析——ADINA辽宁工程技术大学研究生考试试卷考试时间:2022年4月11日考试科目:工程仿真分析考生姓名:韩志强评卷人:张淑坤考试分数:建工研12-2班工程仿真分析——ADINA一、ADINA概述二、问题描述如下图所示受顶部集中荷载的线弹性实体圆柱,利用ADINA有限元工程仿真软件进行模拟分析,绘出应力云图及变形图,再利用ANSYS软件对结果进行比较分析。
材料性质:弹性模量E=2.071011N/m2;泊松比=0.29。
集中荷载:P=5000N。
其几何尺寸如下图:(单位:m)P三、ADINA预处理1、设置初始数据题目名称:选Control-Heading,输入标题“hanzhiqiang”,然后单击OK。
自由度:选Control-DegreeofFreedom,某-Rotation,Y-Rotation和Z-Rotation选项为不选,单击OK。
工程仿真分析——ADINA2、几何建模定义点:单击DefinePoint图标OKPoint#1某10某20某30,并把以下信息输入到表中,然后单击定义线:单击DefineLine图标,增加线1,把Type设置成E某truded,Initial定义曲面:单击DefineSurface图标,增加曲面1,把Type设置成Revolved,InitialLine设置成1,theAngleofRotation设置成360,theA某i设置成Y,CheckCoincidence按钮为不选,然后单击OK。
定义体:单击DefineVolume图标,增加体1,把Type设置成E某truded,各步操作主要图形窗口如下列图所示:工程仿真分析——ADINA工程仿真分析——ADINA3、施加边界条件单击ApplyFi某ity图标,把“Applyto”区域设置成Surface,在表的第显示边界条件。
一行第一列输入1,然后单击OK。
单击BoundaryPlot图标工程仿真分析——ADINA4、定义和施加荷载单击ApplyLoad图标,把LoadType设置成Force,单击LoadNumber区域右侧的Define...按钮。
adina实例教学

实例3 隧道内具有柔性结构的流固耦合分析问题:隧道内具有柔性结构的流固耦合如图3-1所示。
图3-1 流体-固体结构示意图一、目的1. 掌握流固耦合作用FSI在Adina-AUI中的操作过程。
2. 掌握用伸缩比例因子画流固耦合模型。
3. 定义引导点(leader-follower points)。
二、定义模型主控数据1. 定义标题:选Control→Heading→敲入标题“exe03: Fluid flow over a flexible structure in a channel, ADINA input”→and click OK。
2. FSI分析:在右边Analysis Type区选FSI按钮。
3. 主控自由度选Control→Degrees of Freedom→不选X-Translation, X-Rotation, Y-Rotation andZ-Rotation按钮→and click OK。
4. 分析假设:大位移,小应变。
选Control→Analysis Assumptions→Kinematics→设置“Displacements/Rotations”为Large→ click OK。
(注:非常薄的结构,因此为小应变)。
三、力学模型1. 柔性结构建立模型1). 柔性结构几何模型坐标点如表3-1,几何结构如图3-2所示。
其几何面见表3-2所示。
①选Define Points 图标→按表3-1输入几何点坐标→ click OK .②选Define Surfaces 图标→设置TYPE 为Vertex → click OK(如图3-2所示)。
2). 施加固定边界条件和流-固边界条件①.图3-2中,在L2线上施加固定约束,其过程可用Adina-AUI 完成。
②. 流-固边界,选Model →Boundary Conditions →FSIBoundary →add FSI boundary number 1→在表中头两行敲入流固边界线编号1和 3 and click OK 。
adina中文使用手册第三章

第三章数据准备3.1 数据类型AUI 模型定义和显示中使用的数据类型有三种:无名数据(单个数据变量),记录形式的表格数据,命名数据(多个数据变量)。
数据输入采用对话框方式。
3.2 对话框类型—— 使用单个数据编辑器,如图3.1。
图3.1OK:AUI 更新数据并关闭对话框。
Cancel:撤销修改并关闭对话框。
—— 使用表格数据编辑器,如图3.2。
图3.2OK:AUI 更新数据并关闭对话框。
Apply:更新数据但不关闭对话框。
Reset:撤销修改,回到初始状态。
Cancel:撤销修改并关闭对话框。
Help:显示在线帮助。
——使用多个数据编辑器,如图3.3。
图3.31)使用实例选择器Add:添加新项。
Delete:删除当前项,原来的下一项成为当前项。
Copy:复制当前工作项。
2)使用实例编辑器Save:存储当前工作项,不关闭对话框。
Discard:放弃对当前工作项的修改,不关闭对话框。
3)使用控制按钮OK:AUI 更新数据并关闭对话框。
Cancel:撤销修改并关闭对话框。
Help:显示在线帮助。
4)使用操作编辑器OK:AUI 更新数据并关闭对话框。
Cancel:撤销修改并关闭对话框。
Help:显示在线帮助。
—— 使用列表选择器AUI 中的列表选项有两种基本选择方法:单选方式:单选列标,只选中一条条目,操作如下:鼠标:点击选取想要的条目,不选其他条目。
键盘:重复点按<Tab>键直到选中想要的条目,然后使用<Up> 和<Down> 方向键移动列标选项。
按<Enter>键确认选择。
多重选择:多选列标,可选中多条条目,条目选择之间相互独立,互不影响,操作如下:鼠标:点击选取想要的条目。
键盘:重复点按<Tab>键直到选中想要的条目,然后使用<Up> 和<Down> 方向键移动列标选项。
按< Space >键确认选择(或放弃改选项)。
adina基本理论

13
有限元模型
精选课件
14
自由度
平动 转动 温度 梁的弯曲 多孔隙流体压力 势流体
精选课件
15
材料
弹性 塑性 温度相关 蠕变材料 变参数蠕变 橡胶/泡沫 岩土 其他
精选课件
16
单元组
单元组是ADINA的一个重要概念,无论是直接建 立单元,还是由几何模型划分有限元网格,都必 须先定义单元组。单元组就像一个容器,每个单 元组所容纳的单元具有相同的单元类型、材料类 型、位移插值公式、积分阶次和其他控制信息。
精选课件
20
网格划分
网格划分密度
生成单元节点
精选课件
21
施加载荷
速度 压力 反力 集中力
点、线、面、体
精选课件
22
方程求解设置
重启动 单元选择 求解器
迭代法/直接法
容差
精选课件
23
FCBI——有限体积法
局部满足质量动量守恒,具有更好的 稳定性和精度
FCBI——C 提供Simple、simplec、piso算法。 计算量小,可划分更多网格。 适用于使用Sliding mesh边界条件的模型。 可以模拟涡流问题 可用于迭代流固耦合算法。
FCBI
相比FCBI—C计算量大很多。
可用于直接流固耦合算法。
可用于高速可压缩流体的计算 精选课件
24
定义时间函数和载荷步
时间函数定义了载荷比例 因子随时间的变化过程,可 以用于控制载荷随时间的变 化。 时间步序列用于控制求解过 程中的时间步增量。
精选课件
25
求解FSI
在很多耦合问题中,流体
的作用力引起结构的变形,
同时结构的位移又影响流场
ADINA在工程力学课程教学中的应用

ADINA在工程力学课程教学中的应用ADINA是一款功能强大的有限元分析软件,广泛应用于工程力学课程的教学中。
它可以模拟和分析各种力学问题,帮助学生更好地理解和应用力学知识。
在课堂教学中,ADINA可以用来进行静力学分析。
通过输入材料的力学参数、结构的几何形状和边界条件等信息,ADINA可以计算出结构的应力、应变分布,评估结构的强度和稳定性。
这对于学生来说非常重要,因为他们可以通过自己的计算和分析,理解结构的受力情况,并根据结果进行设计和优化。
ADINA还可以用来进行动力学分析。
在这种分析中,ADINA可以模拟结构在动力荷载作用下的振动特性,如自由振动、强迫振动和阻尼振动等。
通过分析结构的动态响应,学生可以了解结构对外界荷载的响应机制,以及如何避免或减少结构的共振问题。
ADINA还可以进行模态分析,确定结构的固有频率和振型,对于设计高性能的结构非常有帮助。
ADINA还可以模拟和分析热力学问题。
学生可以使用ADINA计算结构的温度分布、热应力和热变形等。
这对于设计和优化材料和结构的热稳定性和可靠性非常有帮助。
ADINA 还可以进行流体力学分析,模拟气体和液体在结构中的流动和传热过程。
这对于研究流体力学现象和优化结构的流体性能非常有益。
ADINA还具有优秀的后处理功能。
学生可以使用ADINA将分析结果以可视化的方式呈现出来,如应力云图、位移图、振动模态图等。
这样,学生可以更好地理解分析结果,并进行系统的数据处理和对比分析。
ADINA还可以输出各种图表和报告,方便学生进行报告和展示。
ADINA在工程力学课程教学中的应用非常广泛。
它可以模拟和分析各种力学问题,帮助学生更好地理解和应用力学知识。
通过ADINA的使用,学生可以直观地了解结构的受力和振动特性,并进行设计和优化。
ADINA是工程力学教学中不可或缺的重要工具。
ADINA自定义材料开发原理与实际操作

3 二次开发实际操作 ................................................................................................. 8
3.1 3.2 3.3 3.4 自定义材料开发综述 ...................................................................................................... 8 开发环境 .......................................................................................................................... 8 开发步骤 .......................................................................................................................... 9 注意事项 .......................................................................................................................... 9
1
ADINA 中二次开发
图 2-1 小增量步示意图
图 2-1 为 ADINA 结构理论手册中的示意图,Δ eij 即是程序中用到的 DEPS。按 照上述说明,两种增量步之间可以理解为以下关系:
= t INTER D E P= S STRAIN INTER
ADINA技术资料汇总_1.0版

ADINA技术资料汇总技术资料汇总前后处理方面 (2)ADINA软件的内存设置 (2)高阶和低阶单元的区别 (3)DIRECT SOLVER 和SPARSE SOLVER的区别 (3)非线性结构计算方法 (3)ADINA收敛准则选择 (4)Adina中的线性/非线性屈曲 (4)后处理中的几个问题 (4)ADINA输出参数讨论 (5)怎样消除多余的网格线 (5)后处理中怎样观察流体密度的变化 (5)结构方面 (6)重启动的作用 (6)约束方程的用处 (6)接触问题 (6)接触的一个常见警告信息 (6)接触问题不收敛的原因 (7)初始接触穿透的解决 (7)接触问题中的摩擦系数设置 (7)摩阻力的计算 (7)一个系统的阻尼与什么有关 (7)阻尼 (8)流体方面 (9)流体力学无量纲化分析 (9)VOF方法 (10)流固耦合的模态分析 (10)ADINA在土木工程方面 (11)混凝土材料的定义 (11)混凝土徐变 (11)Cam-clay模型参数说明 (11)Adina中的哈丁动力模型 (11)如何模拟岩体中的节理 (12)施加初始地应力场 (12)初应变问题 (12)固结分析中渗透系数输入的测试和总结 (13)Adina做多孔介质(固结)分析时的问题 (14)ADINA固结分析的建模和求解设置 (14)关于adina多孔介质材料作液化的问题 (15)固结分析中初始的孔隙水压力如何施加 (15)固结计算中采用Porous media和不用的区别 (15)施加抽水载荷 (15)固结中透水/不透水边界的处理 (16)渗流问题 (16)渗透力与孔隙水压力 (17)关于多孔介质与结构相互作用 (17)前后处理方面ADINA 软件的内存设置目前的Adina 软件有两种内存设置(Adina system 系统以前只有1种设置):1. 一种是Adina 前后处理的AUI 中的内存设置,其数值最大值与计算机本身的内存RAM 和你所开的虚拟内存有关,再去掉目前你的计算机已使用的内存,即可以在Adina_AUI 中设置(Edit->Memory usage )最大值,这个值是根据你的模型规模来设置的,如果你的前后处理网格模型规模不大,最好不要设置为最大,会影响其它性能。
基于ADMAS动力总成悬置解耦优设计介绍PPT课件

200
40
100
22 91.125 92.453 87.434 92.573 89.197
98.5
200
40
100
54 91.06 93.366 90.253 93.725 89.258 98.463
200
40
100
130 90.294 93.507 87.069 93.771 91.788 98.62
300
60
150
166 88.73 93.073 87.192 93.626 91.486 98.574
200
60
100
38 88.247 93.878 87.156 90.768 89.741 98.577
200
40
100
366 88.084 91.783 86.561 89.146 94.527 99.592
200
60
150
382 87.003 91.542 86.493 90.839 94.366 99.577
300
40
150
110 86.94 95.836 93.516 93.465 95.502 99.604
200
40
150
490 86.914 91.972 88.182 92.12 95.952 99.593
300
40
150
510 87.427 91.278 85.82 90.392 93.018 99.579
300
60
150
238 87.287 95.813 93.889 94.725 95.967 99.604
200
60
150
206 87.121 95.214 91.588 93.331 95.94 99.595
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流场模型
ADINA
上图中点击save得到的face set 1
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流场模型
ADINA
Face set 1-----wall Face set 2,3-----FSI-1 Face set 4,5,6,7-----FSI-2 Face set 8-----FSI-3 Face set 9,10----xv (x方向速度对称条件)
◇ 注意在材料参数中体积模量要指定真实值;
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流场模型
ADINA
◇ 流场采用FCBI方法;
◇ 缺省收敛残差为0.001,测试时可适当放大到 0.003~0.005(保证不影响收敛的情况下);
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流场模型
ADINA确 性,增加单元的压力自由度;缺 省是u\p算法的单个压力自由度;
◇ 采用u\p算法时需要关闭非协 调元算法;
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流场模型
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流场划分网格采用size function局部加密方式。
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流场模型
◇ 对于界面方程松弛因子/迭代次数/额外的结构收 敛检查等选项进行修改,达到最为严格的FSI求解控 制;
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计算条件
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◇ 模型1:计算静刚度时,螺栓顶部施加向下(或者向上) 位移6mm,获得位移-刚度曲线;(命令流文件flow.in rubber.in) ◇ 模型2:计算动刚度时,螺栓顶部施加振幅为6mm、20Hz 的周期位移,获得位移-刚度曲线。(命令流文件flow20Hz.in rubber-20Hz.in)
流体通道
结构示意图
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结构模型
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◇ 为了减少计算量,采用1/4对 称模型;
◇ 定义3个FSI边界条件; ◇ 模型启动Large Displacement 算法; ◇ 启动ATS自动时间步长;
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结构模型
ADINA
Face set 11----- yv (y方向速度对称条件)
流场中所有face set的用途
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流场模型
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结构模型建模过程略。
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计算结果
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悬置在受压6mm的静刚度曲线(与模型 1结果相同)
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计算结果
ADINA
静刚度计算得到的流场压力动画(由于速度很慢, 不同位置的压力基本相同。)
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计算结果
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第1步结果 有冲击
悬置在20Hz、6mm振幅时的动刚度曲线
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计算结果
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发动机悬置计算示例
ADINA技术部
单位制:长度mm,时间s,质量t,应力MPa。
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结构模型
螺栓杆
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◇ 简化的悬置结构形状;
◇ 上腔与下腔之间有流道孔相连; ◇ 螺栓杆为金属材料,用 elastic model定义;其余为橡胶 材料,采用Sussman橡胶材料定义。
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流场模型
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◇ 对于施加约束/载荷/FSI等条件的边界需要提取建立一些Face set; ◇ 定义face set的方便方法是选择Auto-chain方式,输入相应的角度(判断 相邻单元face是否归为一个face set ),然后再选择其中任意一个face,点 击保存,则自动建立一个完整的face set。
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计算结果
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◇ 从计算结果中提取刚度最简单的方法是,定义bolt(名 称可以任意取)为螺栓单元组,将结果放大4倍; ◇ 同时定义螺栓顶部某个节点为disp,然后画出曲线。
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计算结果
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悬置在受压6mm的静刚度曲线(50步)
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此Size Function指定以Point 45(位于流道孔 内侧)为中心,半径为4mm的范围内的网格尺寸 加密到1mm。
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流场模型
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流场单元的划分结果
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流场模型
ADINA
◇ 流体采用slight可压缩算法;
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流场模型
ADINA
◇ 在control-〉analysis assup.->mis. Option中菜单中,设置Boundaries and Special BC defined on Element; ◇ 当网格已经存在的情况下,主要是对模型 提取边界face set,载荷/边界条件等都要施 加到face set上; ◇ 掌握方便、 快捷地定义face set的方式 很重要;
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动刚度计算得到的流场压力动画
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计算结果
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动刚度速度结果动画
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ADINA
◇模型3:读入Nastran网格进行FSI分析(静刚度计算) 命令流文件:flow-imported-mesh.in rubber-imported-mesh.in Nastran网格文件:flow.nas rubber.nas