abaqus实例.doc
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1、(完整版)(完整word)abaqus实例一创建部件1. 打开abaqus;开始/程序/Abaqus6。101/Abaque CAE2. Model/Rename/Model1,并输入名字link43. 单击Create part弹出Create part对话框,Name输入link4;Modeling Space 选择 2D PlanarType 选择DeformableBase Feature 选择WireApproximate size 输入800;然后单击continue4. 单击(Create Lines:connected)通过点(0,0)、(400,0)、(400,300)、(0
2、,300)单击(Create Lines:connected)连接(400,300)和(0,0)两点,单击提示区中的Done按钮(或者单击鼠标滚轮,也叫中键),形成四杆桁架结构5. 单击工具栏中的(Save Model Database),保存模型为link4。cae二.定义材料属性6. 双击模型树中的Materials(或者将Module切换到Property,单击Create Material s-)弹出Edit Material对话框后。执行对话框中Mechanical/Elasticity/Elastic命令,在对话框底部出现的Data栏中输入Youngs Module为29。5e4,
3、单击OK。完成材料设定。7. 单击“Create Section ”,弹出Create Section对话框,Category中选择Beam;Type中选择Truss;单击continue按钮弹出Edit Section对话框,材料选择默认的Material-1,输入截面积(Cross-sectional area)为100,单击ok按钮。8. 单击Assign Section,框选整个模型,单击鼠标中键,弹出Edit Section Asignment 对话框中,确认Section 后面选择的是刚才创建的Section1,单击ok,把截面属性Section1赋予整个模型.提示:ABAQUS中
4、的材料属性不能直接赋予几何模型和有限元模型,必须通过创建截面属性,把材料属性赋予截面属性,然后再把截面属性赋予几何模型,间接地把材料赋予几何模型.三。定义装配体9. 在环境栏Module中选择Assembly,进入装配模块;单击“Instance part弹出Create Instance对话框,在part栏中选择link-4,在实体类型(Instance Type)后面选择Dependent(mesh on part)单击ok四。定义分析步10. 在环境栏Module后面选择Step,进入分析步模块,单击工具箱中的Create Step按钮,在Create Step对话框输入分析步名称Nam
5、e:Apply_ForceProcedure Type:General/Static General单击continue进入Edit Step对话框(这里选择默认值),在Description:Apply forces and BCs on the model其他接受默认设置,单击ok按钮.完成一个一般静态分析步定义。提示:在静态分析中,分析步时间(Time Period)一般没有实际意义,可以接受默认值。对于初学者,时间增量步(Incrementation)的设置相对比较困难,一般可以先使用默认值进行分析,如果结果不收敛再进行调整.11. 修改输出要求.在创建一个分析步后,ABAQUS会自动
6、创建默认的场变量和历史变量的输出要求.单击(Field Output Manager)和(History Output Manager),单击对话框右方的Edit按钮(或双击相应分析步下面的Created),打开输出变量编辑对话框,可以增加或减少某些量的输出.本例取默认值。五.定义边界条件和载荷。本例不涉及接触,故直接跳过Interaction模块12. 在环境栏Module后面选择Load,进入Load模块单击工具箱中的Create Boundary Condition 按钮弹出Create Boundary Conditon 对话框,在Name中输入边界条件名称为FixedPoint1,分
7、析步Step后面选择系统定义的初始分析步Initial,边界条件类型选择Mechanical:Displacement/Rotation,单击Continue按钮,用鼠标在图形区选择模型左下角点和左上角点(选择多个对象时按下Shift键),单击鼠标中键,弹出Edit Boundary Conditon 对话框,选中U1、U2(表示约束这两自由度,而UR3不约束)单击ok按钮。完成点1和点4边界条件的约束。13. 用上述同样的方法约束右下角U2方向的自由度14. 单击工具箱中的Create Load按钮,在弹出的Create Load对话框中定义载荷名称CF-P3分析步选择定义分析步ApplyF
8、orce载荷类型选择Mechanical:Concentrated force(集中力)单击continue按钮用鼠标选择右上角点, 单击鼠标中键,弹出Edit Load对话框CF1:输入0;CF2:输入-25000(力的方向垂直向下)单击ok该集中力的大小和方向在分析过程中保持不变如果选中Follow nodal rotation选项,则力的方向在分析过程中随着节点的旋转而变化;使用幅值曲线可以改变力的变化规律。15. 用同样的方法在模型的右下角点上施加沿1方向上大小为CF1:20000NCF2:0的集中力六网格划分16. 在环境栏Module后面选择Mesh,进入Mesh模块,并在环境栏中
9、Object后面选择Part选项(非常重要);17. 在工具箱中单击Seed Edge按钮,框选整个模型,单击鼠标中键,在Size Control:Number of element中输入1单击ok。完成种子的设置。提示:本例中的模型属于自然离散系统,可以把每个杆件作为一个单元进行网格划分,共划分4个单元。这样做同时也是为了和理论求解过程中的单元保持一致,便于比较结果.18. 在工具箱中单击Assign Element Type按钮,用鼠标框选整个模型,单击鼠标中键,在Element Type对话框中选择单元T2D2(Element Library 选择standard;Geometry or
10、der 选择Linear;Family选择Truss).单击ok完成单元类型的选择。19. 在工具箱中单击Mesh Part按钮,单击提示区ok to mesh the part后面Yes按钮完成网格划分。七。提交分析作业20. 在环境栏Module后面选择Job,进入Job模块,单击工具箱中的Job Manager按钮,弹出Job Manager对话框,单击对话框下部的Create按钮,弹出Create Job对话框,定义作业名称为link4,单击continue按钮进入Edit Job对话框,输入作业描述Description:Analysis of a four link mechani
11、sm切换到Memory选项卡设置用于输入文件处理和ABAQUS/Standard分析时能够使用的内存(根据个人计算机配置的情况而定,默认值为256M)单击ok按钮。在Job Manager中出现作业link4单击对话框右部的Write Input可以输出与作业名同名的输入文件,单击submit按钮提交作业,进行计算单击Monitor按钮弹出 link Monitor对话框,可以对作业运行情况进行监视。在该对话框中可以显示作业提交的时间、运行状态、结束时间,运行过程中出现的警告、错误信息,输出结果信息等。八。后处理21. 打开结果输出文件link4。odb,有一下3种方法:i. 在Job Man
12、ager对话框中单击Results按钮;ii. 在环境栏Module后面选择Visualization模块,选择open打开按钮,弹出Open Database对话框,选择link4。odb文件,单击ok按钮.iii. 在模型树中把Model切换到Results选项,双击Output Databases,弹出Open Database对话框,选择link4.odb文件,单击ok按钮。提示:在后两种打开结果数据库的方法中,默认打开方式是Read Only(只读模式),不能对数据库进行操作,如定义结果坐标系等。如果需要对结果数据库进行操作,必须在Open Databases对话框中取消Read O
13、nly选项22. 显示节点和单元编号.执行Options/Common命令弹出Common Plot Options对话框切换到Labels选项卡选中Show element labels和Show node labels 选项并选择字体颜色,单击ok按钮。显示单元和节点的编号23. 执行Plot/contours/On Both Shapes命令,显示变形前和变形后的结果云图24. 生成各个节点位移的结果报告。执行Report/Field output命令弹出Report Field output对话框,输出位置Positoin后面选择Unique Nodal(即输出节点处的值)输出选项中取
14、消默认的S: Stress Components的选项,选择U:Spatial displacement下面的U1、U2(即输出1、2方向上的位移值)切换到Setup选项卡设定输出文件的名称为linknodalU。rpt在ABAQUS工作目录下生成报告文件linknodalU。rpt,用记事本打开该文件。内容如下:*Field Output Report, written Sun Mar 23 11:09:51 2014 报告生成时间Source 1- ODB: e:/Abaqus/link4.odb报告来源的结果数据库名称、分析步、增量步 Step: Apply_Force Frame: I
15、ncrement 1: Step Time = 1。000Loc 1 : Nodal values from source 1Output sorted by column ”Node Label”。Field Output reported at nodes for part: LINK4-1 Node U。U1 U.U2*各个节点1、2方向的位移值 Label Loc 1 Loc 1- 1 56.4972E03 -222。458E03 2 4.16667E33 0. 3 271。186E-03 -21。8750E33 4 15。8333E-33 3.12500E33 Minimum 4.1
16、6667E-33 222.458E-03*最小值、最大值以及位置 At Node 2 1 Maximum 271.186E-03 0。 At Node 3 225. 执行Report/Field output命令弹出Report Field output对话框,输出位置Position选择Integration Point(积分点),输出选项选择S:Stress components中的S11,切换到Setup选项卡报告文件名为linkelementS,得到个单元应力值如下:切换到Setup选项卡切换到Setup选项卡设定输出文件的名称为link-elementS。rpt Element In
17、t S。S11 Label Pt Loc 1- 2 1 218.75 3 1 52.0833 1 1 41。6667 4 1 200.执行Report/Field output命令弹出Report Field output对话框,输出位置Position选择Unique Nodal(积分点),输出选项选择RF:Reaction force中的RF1RF2,切换到Setup选项卡设定输出文件的名称为linknodalRF。rpt得到各节点处的支反力值如下:Node RF。RF1 RF。RF2 Label Loc 1 Loc 1- 1 0. 0. 2 4.16667E+03 -0。 3 0。 21
18、.875E+03 4 -15.8333E+03 3。125E+03 Minimum 15.8333E+03 -0. At Node 4 2 Maximum 0。 21.875E+03 At Node 3 326. 退出ABAQUS/CAE菜单,有以下三种方法a 执行File/Exit;b 按下Ctrl+Q;c 直接单击图形窗口右上部的关闭按钮;八。输入文件在目录下找到link4.inp文件,用记事本打开.结构模态分析模态分析主要分为以下4个步骤:1. 建模a) 必须定义密度b) 只能使用线性单元和线性材料,非线性性质将被忽略;2. 选择分析步类型并设置响应选项a) 定义一个线性摄动步(Line
19、ar Perturbation)的频率提取分析步(Frequency Extraction)b) 模态提取选项c) 其他选项3. 施加边界条件、载荷并求解a) 施加边界条件b) 外部载荷:因为振动被假定为自由振动,所以忽略外部载荷。然而,程序形成的载荷向量可以在随后的模态叠加分析中使用位移约束 施加必需的约束来模拟实际的固定情况 在没有施加约束的方向上将计算刚体振型 不允许有非零位移约束 对称边界条件只产生对称的振型,所以将会丢失一些振型c) 求解 通常采用一个载荷步 为了研究不同位移约束的效果,可以采用多载荷步(例如,对称边界条件采用一个载荷步,反对称边界条件采用另一个载荷步)4. 结果处理
20、一建模1。启动ABAQUS/CAE,创建一个新的模型,重命名为coupling,保存模型为coupling.cae2。单击工具箱中的Create Part创建一个名为coupling的三维可变形拉伸实体,大概尺寸为0。2,单击Continue按钮进入草图环境 3.单击工具箱中的Create Circle:Center and Perimeter,输入圆心坐标(0, 0),回车,再输入圆周上一点的坐标(0.05,0),回车;4。再输入圆心坐标(0,0)回车,输入圆周上一点坐标(0.02,0),回车5. 再输入圆心坐标(0.035,0),回车,输入圆周上一点坐标(0.04,0)回车,单击提示区中的
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