abaqus学习总结
ABAQUS学习技巧总结

ABAQUS学习技巧总结1.学习软件基本操作:了解软件的界面布局和主要功能,掌握常用的菜单和工具栏命令。
可以通过阅读官方文档或者参考书籍,或者通过在线教程学习基础操作。
2.学习输入文件语法:ABAQUS是通过输入文件来定义模型和分析任务的,学习输入文件的语法和格式对于理解和修改模型是非常重要的。
可以通过查阅ABAQUS官方文档或者参考书籍来学习输入文件的语法规则。
3. 学习命令行操作:ABAQUS可以通过命令行进行一些常用操作,比如运行求解器、查看日志文件等。
掌握常用的命令行操作可以提高工作效率。
可以通过在命令提示符下输入“abaqus help”来查看命令行操作的帮助文档。
4.学习宏命令:宏命令是一种批处理脚本,可以自动化执行一系列操作。
学习宏命令可以提高工作效率,尤其是在进行重复性操作时。
可以通过学习宏命令的语法和编写技巧,自己编写一些常用的宏命令。
5. 学习Python脚本编程:ABAQUS支持Python脚本编程,可以通过编写Python脚本来扩展软件的功能。
学习Python脚本编程可以编写更复杂的宏命令,或者编写自己的特定功能的插件。
可以通过学习Python编程的相关书籍或者在线教程来学习Python编程技巧。
6.学习后处理技巧:ABAQUS提供了丰富的后处理功能,可以对分析结果进行可视化和分析。
学习后处理技巧可以帮助理解模型的行为,并对分析结果进行合理的解释和评估。
可以通过阅读ABAQUS官方文档或者参考书籍来学习后处理的相关知识。
7.学习错误处理技巧:在使用ABAQUS时,经常会遇到各种错误和警告信息。
学习错误处理技巧可以帮助快速定位和解决问题。
可以通过阅读ABAQUS官方文档或者参考书籍,或者在相关论坛上寻求帮助来学习错误处理技巧。
总之,学习ABAQUS需要不断实践和积累经验。
通过掌握基本操作、学习输入文件语法、掌握命令行操作、学习宏命令和Python脚本编程、学习后处理技巧和错误处理技巧等技能,可以提高对ABAQUS的理解和应用能力。
abaqus学习总结(一)

Abaqus小结(一)1、获取帮助文档里面的例题的inp文件,abaqus command:abaqus fetch job=…。
2、Abaqus模型需要包括的数据:离散的几何、单元截面属性、材料、载荷与边界条件、分析类型与输出设置。
3、潜在的刚体位移依赖与模型的维数:4、abq的输入文件被分为两部分。
第一部分包括所分析结构所有的模型数据,第二部分定义了模型的历史载荷数据,包括了按照结构的相应施加载荷的顺序。
5、Inp文件由数据块组成,每个数据块描述模型中的某一个部分。
数据块由关键字行和紧随随后的数据行组成。
关键字行由*开头,有时候数据块要求的参数太多超过了一行256个字节的限制,应该在行末加上一个逗号表示下一行是继续行。
数据行表示实数是不必要一定要保留小数点,这与Nastran有区别。
如果一个数据行只有一个值,末尾必须要加一个逗号。
6、Truss单元只有平动自由度,意味着truss单元没有转动方向的刚度。
只能承受拉力和压力。
只是输出轴向应力应变分量。
7、Data report是生成的当前显示的内容的结果,如果只需要在.RPT文件中显示部分模型的结果,可以通过display group 只显示感兴趣的模型部分。
8、第一个与第三个是相对于某一个step,第二个是相对于整个分析历程多个step。
10、.dat文件显示模型的信息,显示*node print、*el print的结果,.msg显示迭代信息,.sta 显示整个分析过程中载荷步和增量步的大体情况,explicit分析过程中大部分信息都显示在.sta中。
11、单元。
种类:实体、壳体、梁单元、刚性单元、薄膜单元、无限单元、弹簧与阻尼单元、truss单元等。
自由度。
节点数:阶数或者插值点。
单元公式:非协调单元,杂交单元等。
材料不能在单元中流动,材料在单元间流动,单元变动而材料不变(自适应网格)。
Integration,减缩与非减缩。
12、通常实体单元的输出变量是相对于总体笛卡尔坐标系的。
abaqus学习总结(二)

第十章1、延性材料的塑性材料的塑性行为由材料的屈服点和后屈服硬化来描述。
已屈服了的延性金属的弹性刚度会随着卸载而恢复。
通常材料的屈服极限会在发生了塑性变形后而提高:这种性质被称为工作硬化。
金属塑性的另外一个重要特性是,材料的非弹性变形部分是接近不可压缩的,在abaqus 真实应力与真实应变的输入中考虑了这种效果,这种效果会给在弹塑性模拟中单元的选取增加一定的限制。
描述材料的塑性行为的方法应该要不因实验试件的几何形状、加载方式(如压缩与拉伸)和应力应变的测量方式的不同而不同。
以此abaqus中采用真实应力应变来替代名义应力应变来描述材料的塑性行为。
2、由名义应力应变计算真实应力应变当时,压缩和拉伸中应变才会相同,因此:,其中l为目前的长度,l0为原始长度,ε为真实应变。
真实应力为:其中F为材料承受的力,A为当前面积。
延性计算在有限变形下,压缩与拉伸有着相同的真实应力应变曲线。
真实应力和名义应力通过考虑塑性变形的不可压缩特性而得出,并且假设弹性也是不可压缩的(对单元的选择有影响)。
其中与相等真实塑性应变的计算公式为:其中为真实应变,真实弹性应变,真实塑性应变,σ为真实应力,E弹性模量。
3、为了提高计算效率,Explicit计算中,abaqus会把材料数据规则化。
材料数据可以是温度、外场和内部状态变量,比如塑性变形的函数。
在计算过程中的每个状态材料性质必须通过差值法来得到,为了提高计算效率,abq/Explicit将原始输入曲线规则化为应变等距的曲线。
允许误差为3%,最大差值点为200个。
输入数据的最小间距相比应变范围来说太小,数据规则化会有困难,因此在输入的时候要注意这一点。
4、金属材料塑性变形的不可压缩性给弹塑性模拟中单元的选择造成了一定的限制条件。
材料的不可压缩性为给单元添加了动力学约束,单元积分点间的体积必须保持常数。
在某些类型的单元中这种不可压缩性可能使单元过约束。
二阶完全积分实体单元非常容易在模拟不可压缩材料是参数体积自锁,应该避免使用。
abaqus个人学习笔记小结1【范本模板】

1、abaqus中的力载荷集中力concentrated force、压强pressure(垂直于表面)、表面分布力surface traction (设定沿着某方向)pressure只能施加在面上(几何的面,单元的面),为垂直于表面的分布力;surface traction只能施加在面上(几何的面,单元的面),为沿着某一方向的分布力;concentrated force只能施加在点上(几何的点,节点),要使得集中力产生的效果等同于分布力,则需要将集中力施加在参考点上,然后将参考点与作用面上的节点进行耦合约束coupling(distributed coupling),而不要直接施加在节点上.一般,如果不要求等效均布力,则集中力最好施加在几何的点上。
确实需要施加节点力,则施加在节点上.对于有限元软件,所有的力载荷本质上都由程序处理成节点力。
2、abaqus计算热电耦合出现Too many attempts made for this increment(1)调整一下计算载荷施加的速度或者调整载荷大小,要么把计算步长设置的小一点,尝试次数设的多一点.这个提示是说计算的过程中直到设定的尝试次数极限仍然求解失败。
(2) 分析步主要有初始分析步和后续分析步,每个分析步可以用来描述一个分析过程,例如在后续分析步中施加不同荷载,在初始分析步中施加边界条件等。
增量步是在分析步里面根据模型计算收敛情况设置的,简单模型可以设置较少的增量步,并可使初始增量为1;复杂模型设置多一点增量步,并减少初始增量值。
超过设置的允许增量步数,则计算停止。
(3)检查模型,是否存在刚体位移,过约束,接触定义不当等问题(4)分别建立四个边界条件,BC—1,BC—2,BC-3,BC-4,每一个边界条件定义板的一边固结的支承条件就行了。
之前是建立了一个BC—1,四边的约束都定义在BC-1里面,就算不下去了,不清楚原因。
仅供参考学习。
(5)1。
Abaqus学习总结-1

Abaqus6.14.1学习总结-11.裝好软件后,每次打开软件前应先运行许可证程序。
运行后点击start 服务器电脑开机后运行一次许可证程序,不关机就不用再启动。
启动许可证后再打开cae可视化后处理运行abaqus。
2.盈建科一维梁单元需要子程序,无法在abaqus中直接运行,但是在yjk中点击*.bat批处理后报错。
关键是要修改这个文件abaqus_v6.env,添加环境变量如图,再把文件拷贝到*.inp的计算目录下,计算顺利完成。
盈建科的子程序是已经由fortran语言编译好的dll 文件,有两个。
对不同的abaqus版本子程序是不同的,应该是对应的vst和Fortran版本不同编译出来的dll有差别。
3.查看计算结果是在result里打开计算目录的obd 文件。
查看时注意只有step中的第一步和最后一步可以查看结构损伤。
只有云图才能查看损伤。
4.查看云图,没有数字,只有颜色。
查看symbol,则出现数值。
5.要查看数值,点击symbol右侧的图标。
弹出symbol plot option的对话框后点击display value6.生成显示组。
要关闭其中不想显示的内容,选择后点击remove就可以不显示。
点击部件,然后点击remove就可以关闭所有的东西。
想要重新打开,在菜单里重新显示plot一遍即可。
7.在云图中primary显示一维梁单元的弯矩图。
点击云图后选择SM1,点击ok,再点击右侧的opotion按钮,会出来对话框。
再点show tick marks for line element ,对于一维线单元显示tick marks8. 输出到文件9.通过下面这个数值可以调网格的尺子的疏密。
尺子的颜色与数值的对应关系可以点用户定义弹出的对话框中查到。
10,对result结果的file output 输出的变量的选择操作:11.显示模型的一些信息可以按以下操作。
点击normal还可以显示梁的方向12模型显示变成了变形后的样子,如何改回来。
本人学习abaqus五年的经验总结,让你比做例子快十倍

第二章 ABAQUS 基本使用方法[2](pp15)快捷键:Ctrl+Alt+左键来缩放模型;Ctrl+Alt+中键来平移模型;Ctrl+Alt+右键来旋转模型。
②(pp16)ABAQUS/CAE 不会自动保存模型数据,用户应当每隔一段时间自己保存模型以避免意外丢失。
[3](pp17)平面应力问题的截面属性类型是Solid(实心体)而不是Shell(壳)。
ABAQUS/CAE 推荐的建模方法是把整个数值模型(如材料、边界条件、载荷等)都直接定义在几何模型上。
载荷类型Pressure 的含义是单位面积上的力,正值表示压力,负值表示拉力。
[4](pp22)对于应力集中问题,使用二次单元可以提高应力结果的精度。
[5](pp23)Dismiss 和Cancel 按钮的作用都是关闭当前对话框,其区别在于:前者出现在包含只读数据的对话框中;后者出现在允许作出修改的对话框中,点击Cancel 按钮可关闭对话框,而不保存所修改的内容。
[6](pp26)每个模型中只能有一个装配件,它是由一个或多个实体组成的,所谓的“实体”(instance)是部件(part)在装配件中的一种映射,一个部件可以对应多个实体。
材料和截面属性定义在部件上,相互作用(interaction)、边界条件、载荷等定义在实体上,网格可以定义在部件上或实体上,对求解过程和输出结果的控制参数定义在整个模型上。
[7](pp26) ABAQUS/CAE 中的部件有两种:几何部件(native part)和网格部件(orphan mesh part)。
创建几何部件有两种方法:(1)使用Part 功能模块中的拉伸、旋转、扫掠、倒角和放样等特征来直接创建几何部件。
(2)导入已有的CAD 模型文件,方法是:点击主菜单File→Import→Part。
网格部件不包含特征,只包含节点、单元、面、集合的信息。
创建网格部件有三种方法:(1)导入ODB 文件中的网格。
abaqus自己总结
abaqus自己总结Abaqus在工程分析中的应用随着科学技术的不断发展,越来越多的工程领域开始使用计算机模拟技术来分析和解决问题。
Abaqus作为一种先进的有限元分析软件,已经被广泛应用于机械、航空航天、汽车等领域的工程分析中。
Abaqus可以帮助工程师和设计师进行结构分析。
这意味着可以使用Abaqus来预测结构的响应和行为,从而优化结构设计和材料选择。
通过使用Abaqus,可以确定结构在载荷下的应力和变形,以及结构的稳定性和疲劳寿命等重要参数。
这些参数可以帮助工程师评估结构的安全性和可靠性,并为结构的优化提供指导。
Abaqus可以用于热力学分析。
这意味着可以使用Abaqus来模拟材料和结构在高温、低温、变形等条件下的行为。
热力学分析可以帮助工程师和设计师评估材料的性能,例如热膨胀系数、热导率等。
同时,它还可以用于预测材料在高温环境下的变形和破坏行为,这对于航空航天和火箭发动机等高温环境下的应用非常重要。
第三,Abaqus可以用于流体力学分析。
这意味着可以使用Abaqus来模拟流体在管道、泵、阀门等设备中的流动。
通过流体力学分析,可以预测流体的速度、压力、温度和浓度等参数,从而优化设备设计和流体控制系统。
例如,可以使用Abaqus来模拟飞机的空气动力学性能,从而优化飞机的燃油效率和稳定性。
Abaqus还可以用于多物理场耦合分析。
这意味着可以使用Abaqus来模拟不同物理场之间的相互作用,例如机械-热力学耦合、流体-结构耦合等。
通过多物理场耦合分析,可以更准确地预测结构和材料的行为,从而提高模拟的精度和可靠性。
总的来说,Abaqus在工程分析中的应用非常广泛,它可以帮助工程师和设计师优化结构设计、预测材料性能、优化流体控制系统等等。
因此,掌握Abaqus的使用方法和技巧可以帮助工程师和设计师更好地解决实际问题,提高工作效率和工作质量。
abaqus学习总结
第一章ABAQUS 简介[1] (pp7)在[开始] →[程序] →[ABAQUS 6.5-1]→[ABAQUS COMMAND],DOS 提示符下输入命令Abaqus fetch job = <file name>可以提取想要的算例input 文件。
第二章ABAQUS 基本使用方法[2](pp15)快捷键:Ctrl+Alt+左键来缩放模型;Ctrl+Alt+中键来平移模型;Ctrl+Alt+右键来旋转模型。
②(pp16)ABAQUS/CAE 不会自动保存模型数据,用户应当每隔一段时间自己保存模型以避免意外丢失。
[3](pp17)平面应力问题的截面属性类型是Solid(实心体)而不是Shell(壳)。
ABAQUS/CAE 推荐的建模方法是把整个数值模型(如材料、边界条件、载荷等)都直接定义在几何模型上。
载荷类型Pressure 的含义是单位面积上的力,正值表示压力,负值表示拉力。
[4](pp22)对于应力集中问题,使用二次单元可以提高应力结果的精度。
[5](pp23)Dismiss 和Cancel 按钮的作用都是关闭当前对话框,其区别在于:前者出现在包含只读数据的对话框中;后者出现在允许作出修改的对话框中,点击Cancel 按钮可关闭对话框,而不保存所修改的内容。
[6](pp26)每个模型中只能有一个装配件,它是由一个或多个实体组成的,所谓的“实体”(instance)是部件(part)在装配件中的一种映射,一个部件可以对应多个实体。
材料和截面属性定义在部件上,相互作用(interaction)、边界条件、载荷等定义在实体上,网格可以定义在部件上或实体上,对求解过程和输出结果的控制参数定义在整个模型上。
[7](pp26) ABAQUS/CAE 中的部件有两种:几何部件(native part)和网格部件(orphan mesh part)。
创建几何部件有两种方法:(1)使用Part 功能模块中的拉伸、旋转、扫掠、倒角和放样等特征来直接创建几何部件。
ABAQUS学习技巧总结
ABAQUS学习技巧总结1.加强对有限元理论的学习:ABAQUS是一种基于有限元方法的强大分析软件,因此要充分理解有限元理论的基本原理和假设,才能正确应用ABAQUS进行分析和模拟。
2.熟练掌握ABAQUS的使用界面:学习ABAQUS前,首先要了解软件的界面和基本操作,包括创建模型、定义材料、设置边界条件、网格划分等操作。
熟悉软件界面可以提高工作效率和减少出错的可能性。
3.控制模型精度和网格划分:模型的精度和网格的划分对分析结果的准确性和计算效率有着重要影响。
在进行模型划分时,要根据分析对象的特点和要求合理设定网格密度,避免过度细化或过度简化。
4.学会使用参数化建模:ABAQUS支持参数化建模,可以通过定义参数和变量来快速修改模型的几何形状和尺寸。
掌握参数化建模技巧可以快速生成不同几何形状和尺寸的模型,并进行参数优化和灵敏度分析。
5.熟悉材料模型的选择和参数设置:ABAQUS提供了多种材料模型,如线性弹性模型、塑性模型、粘弹性模型等。
根据不同材料的特性和分析要求选择适当的材料模型,并设置合理的参数值。
6.学会使用边界条件和荷载:在进行分析前,要定义好模型的边界条件和施加的荷载。
合理设置边界条件和荷载可以减少计算量和提高计算效率,并得到准确的分析结果。
7.了解并理解结果输出和后处理:ABAQUS可以输出各种工程量的结果,如应力、应变、位移、等效塑性应变等。
了解和理解结果输出的含义和格式,可以进行有效的后处理和结果分析。
8.学会使用预处理和后处理工具:ABAQUS提供了多种预处理和后处理工具,如网格生成、模型修复、网格平滑、结果可视化等。
学会使用这些工具可以提高工作效率和优化分析结果。
9. 提高编程和脚本能力:ABAQUS提供了Python编程接口,可以通过编写脚本进行批处理、自动化建模和分析。
提高编程和脚本能力可以进一步提高工作效率和掌握高级分析技巧。
10.学会查阅文档和使用技术支持:ABAQUS的官方网站提供了丰富的文档和教程,可以帮助学习者更好地了解和使用软件。
ABAQUS学习总结
ABAQUS学习总结1.ABAQUS中常用的单位制。
-(有用到密度的时候要特别注意)单位制错误会造成分析结果错误,甚至不收敛。
ABAQUS中的时间2.对于静力分析,时间没有实际意义(静力分析是长期累积的结果)。
对于动力分析,时间是有意义的,跟作用的时间相关。
更改工作路径3.4.对于ABAQUS/Standard分析,增大内存磁盘空间会大大缩短计算时间;对于ABAQUS/Explicit分析,生成的临时数据大部分是存储在内存中的关键数据,不写入磁盘,加快分析速度的主要方法是提高CPU的速度。
临时文件一般存储在磁盘比较大的盘符下提高虚拟内存5.壳单元被赋予厚度后,如何查看是否正确。
梁单元被赋予截面属性后,如休查看是否正确。
可以在VIEW的DISPLAY OPTION里面查看。
参考点6.对于离散刚体和解析刚体部件,参考点必须在PART模块里面定义。
而对于刚体约束,显示休约束,耦合约束可以在PART,ASSEMBLY,INTERRACTION,LOAD等定义参考点.PART模块里面只能定义一个参考点,而其它的模块里面可以定义很多个参考点。
7.刚体部件(离散刚体和解析刚体),刚体约束,显示体约束离散刚体:可以是任意的形状,无需定义材料属性,要定义参考点,要划分网格。
解析刚体:只能是简单形状,无需定义材料属性,要定义参考点,不需要划分网格。
刚体约束的部件:要定义材料属性,要定义参考点,要划分网格。
显示体约束的部件:要定义材料属性,要定义参考点,不需要要划分网格(ABAQUS/CAE会自动为其要划分网格)。
刚体与变形体比较:刚体最大的优点是计算效率高,因为它在分析作业过程中不参与所在基于单元的计算,此外,在接触分析,如果主面是刚体的话,分析更容易收敛。
刚体约束和显示体约束与刚体部件的比较:刚体约束和显示体约束的优点是去除约束后,就可以立即变为变形体。
刚体约束与显示体约束的比较:刚体约束的部件会参与计算,而显示约束的部件不会参与计算,只是用于显示作用。
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4 进行梁分析时,注意设定梁的方向,以及定义截面时,剪切模量的设置,一般为7.9e10. 5进行螺栓预紧力分析时,首先创建预紧力面单元,再创建控制点,以及pretension-section. 创建一个载荷组件,在控制点上施加预紧力,接着创建一个载荷组件(编辑里选择boundry -fixed),对螺栓预紧截面进行锁定,即创建约束。
创建接触,首先创建属性,定义摩擦系数。
定义主面、从面,在定义接触对(调整以及小滑移),(考虑主从面的法线方向)
定义输出控制,在interaction中定义接触控制
载荷步创建(一般约束和预紧力是一起、弯矩和约束固定一起)
输出
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7热分析
在进行热分析时,分析步为瞬态时,必须要设热传导率和密度,比热容、弹性模量等。
分析步为稳态时,比热和密度对结果无影响。
出现热膨胀率时则进行热应力分析。
8.在静态分析中,如果模型中不含阻尼或与速率相关的材料性质,“时间”就没有实际的物理意义。
9.进行动刚度分析时,简谐为正弦,F=ASin(wt)+BCos(w2t),A=1,B=0,力的大小根据经验取,力大位移大,故结果影响不大,求出频率与位移的曲线,然后用力除以位移得动刚度,在EXCEL里绘出曲线即可!
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