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文档简介
1、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留意)单位制错误会造成分析结果错误,甚至不收敛;2. ABAQUS中的时间 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;3. 更换工作路径4. 对于 ABAQUS/Standard分析,增大内存磁盘空间会大大缩短运算 时间; 对于 ABAQUS/Explicit 分析,生成的临时数据大部分是储备 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;临时文件一般储备在磁盘比较大的盘符下提高虚拟内存5. 壳单元被赐予厚度后,
2、如何查看是否正确;梁单元被赐予截面属性后,如休查看是否正确;可以在 VIEW的 DISPLAY OPTION里面查看;6. 参考点对于离散刚体和解析刚体部件,参考点必需在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:只能是简洁形状,无需
3、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 : 刚体最大的优点是运算效率高,由于它在分析作 业过程中不参与所在基于单元的运算,此外,在接触分析,假如主面 是刚体的话,分析更简洁收敛;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,就可以马上变为变形体;刚体约束与显示体约束的比较: 刚体约束的部件会参与运算,而显示约束的部件不会参与运算,只是用于显示作用;8. 一般分析步与线性
4、摄动分析步 一般分析步:每个分析步的开头状态都是前一个分析步终止时刻的 模型状态 ; 假如不做修改的话, 前一个分析步所施加的载荷, 边界条件,约束都会连续到当前的分析步中 得到的分析结果都是总量;; 所定义的载荷,边界条件以及线性摄动分析步: 线性摄动分析步终止时的模型状态不会连续到下一个分析步中,例如,分析步 1,4 为一般分析步,分析步 2,3 为线性摄动分析步,就分析步 2,3,4 的开头状态都是分析步 1 终止时的模型状态 ; 线性摄动分析步中所定义的载荷,边界条件,约束不会连续到下一个分析步当中, 它只适用当前分析步 ; 所定义的载荷, 边界条件以及得到的分析结果都是相对于上个分析
5、步的增量;(线性摄动分析步中所施加的载荷要足够小,目的是使得模的型的响应不会过多地偏离切线模量所推测的响应值);9. 对于难收敛的非线性的问题,可以把初始增量步设为适当小的值,例如,分析步时间乘以0.01 或 0.1 ,假如初始增量步设置得太小,会大大增加增量步数,延长运算时间;假如初始增量步设置得太大,分析会很难收敛;10. 非线性问题可以分为以下三种类型:(1). 材料非线性即材料的应力应变关系为非线性;包括大即位移的大小对结构的响应发生的影响,(2). 几何非线性位移,大转动,初始应力, 几何刚性化和突然翻转 等;(3)边界条件非线性即边界条件在分析过程中发生变化,接触分析是典型的边界非
6、线性;11. 单元类型 一非和谐模式单元( I )和修正单元( M)非和谐是相对于 Quad四边形 和 Hex六面体 ;修正单元是相对于Tri 三角形 和 Tet 四周体 ;非和谐单元的运算精度很接近二次单元,而运算代价远远低于二 次单元,但是假如单元形状较差的话,运算精度会降低;定义了接触和弹塑性材料区域后,不要使用二次完全积分和二次 减缩积分单元: 假如能够划分六面体就非和谐模式单元,假如不能就 用四周体二次修正单元;非和谐单元不能用于ABAQUS/Explicit 分析中;12. 变形缩放系数有时候自动的变形缩放系数会比较大,造成结果变形很严肃 (感观上的),这时就要自己设置变形缩放系数
7、;13. 查看最大和最小值(应力,应变,位移等等)14. 在可视化模块里可以按具体的节点编号或单元编号等等查询;15. 不收敛的处理方法 一. 接触不收敛常用的处理方法:显现不收敛时第一想到的是模型有没有问题,可以从以下几个方面着手:.检查接触关系、边界条件、载荷和约束;.排除刚体位移;(1).Automatic stabilization 2.Unsymmetric solver 3.General solution controls成倍地增加 5-10 (4).Contact controls数值接受默认就可以 (5).Contact property (6)use surface to
8、surface finite sliding 7 apply a small friction 0.02 15. 依据步数来查看结果16. 对称算法与非对称算法用对称算法不收敛,用非对称算法可以很好地收敛;17. 初始增量步的大小对运算应力值与运算所需的时间影响18. 被赐予弹性和弹塑性材料的机构受到外力作用时,在外力比较小 的时候,机构所受到的应力小于材料的屈服应力对于两种情形是一样的,但当外力比较大时,机构所受到的应力大于材料的屈服应力,这 时弹性材料所对应的应力比较大;19. 极限应力,许用应力和安全系数 由试验和工程实践可知,当构件的应力达到了材料的屈服点或抗拉强度时,将产生较大的塑性
9、变形或者断裂,为使构件能正常工作,设定一种极限应力,对于塑性材料来说,它的极限应力为屈服强度,对于脆性材料来说,它的极限应力为抗拉强度;考虑到载荷估量的精确程度,应力运算方法的精确程度, 材料的均匀程度, 以及构件的重要性等因素, 为了保证构件的安全牢靠地工作,应使它的工作应力小于材料的极限应力,使构件留有适当的强度储备;一般把极限应力 除以大于 1 的安全系数 n. ;正确地选取安全系数, 关系到构件的安全与经济这一对冲突的问题;过大的安全系数会铺张材料,太小的安全系数就又可能使构件不能安全的工作;各种不同工作条件下构件安全系数 n. 的选取,可从有关工程手册中查到;对于塑性材料,取 对于脆
10、性材料,取 n.=2.0 到 3.5 ;20. 从面与主面n.=1.3 到 2.0 (1). 从面应当是网格划分得更密的面;(2). 假如从面与主面的网格相接近时,从面应当定义在较软的材料上;21.关于 ABAQUS 的任务治理1;ABAQUS6.4 新增了任务治理的命令,可以暂停、复原、和终止一个正在背景运行的任 务,方法如下(在命令行输入并运行):任务暂停:abaqus suspend job=job-name 任务复原:abaqus resume job=job-name 任务终止:abaqus terminate job=job-name 其中任务暂停(suspend)的时候, win
11、dows 任务治理栏中仍会保留 standard/explicit 的运算线程,只是不再使用 CPU 资源,当任务复原(resume)的时候连续工作;任务终止就就像 CAE 中提交的任务的 KILL 功能类似, 直接 cut 掉正在运行的任务,不行恢复;其实也就和在 windows 任务治理栏中强行终止差不多,但属于合法操作;2;就是利用 windos 的任务治理栏了,使用它的 processes治理功能时,不仅仅可以强行关掉一个正在运行的任务,仍可以通过转变它的优先级别来转变其对CPU 的占用程度;共有Realtime, High ,AboveNormal ,Normal ,BelowNor
12、mal ,Low 五个可选等级,windows 默认的等级是 Normal ,此时全部的任务都在随机抢占 CPU 资源,一般 ABAQUS 在运行时想要运行别的程序就比较困难了,特别是一些大程序;在觉得机器使用时有明显的推迟时,就可以把 ABAQUS 任务的优先级别设的低一些,就可以腾出 CPU 资源给别的级别高的任务了,不用机器的时候再把 ABAQUS 任务的级别调上去,这样就可以消遣、工作两不误了;21.利用 queue 的功能由本地机器向远程 unix 机器提交abaqus 作业的方法 精华 利用 queue 的功能由本地机器向远程假设:unix 机器提交 abaqus作业的方法1. 远
13、程 unix 机器的安装目录为 /abaqus,2. 远程运算机 IP 地址为 192.168.0.166,主机名为 ibmlinux 3. 本地运算机 IP 地址为 192.168.0.18,主机名为 training 下面的争辩涉及的内容相应转变Step 1 分别设置本地运算机和远程运算机之间的主机名和 IP 地址对应;1. 修改本地 hosts 文件, windows 上一般位于 c:windowssystem32driversetc 下, unix 上位于/etc 下,加入远程运算机主机名和 IP 地址对应行,如:192.168.0.166 ibmlinux 2. 修改远程 hosts
14、 文件,位于 /etc 下,加入本地运算机主机名和 192.168.0.18 training IP 地址对应行,如:Step 2 设置本地运算机对远程运算机运行 rsh 和 rcp 命令正确;1. 两台运算机登陆名和密码一样;举例而言, 如远程运算机登陆名和密码为 root/root ,就设置本地运算机也用同样的用户名和密码登陆;2. 修改远程运算机.rhosts 文件,该文件位于对应用户名登陆后的主目录下,如/home/root ,加入本地运算机的IP 地址使得本地运算机可以拜望到远程运算机;3. 在本地运算机的提示符下键入rsh ibmlinux ls 测试 rsh 是否能够正常使用,假
15、如可以列出远程运算机主目录下文件,代表 rsh 和 rcp 工作正常;Step 3 设置远程运算机该用户的默认登陆程序为root:Ty91eFGzybEE2:0:3:/:/usr/bin/csh csh,修改 passwd 文件,位于 /etc 下,如:Step 4 修改远程运算机的 abaqus 环境文件 abaqus_v6.env 在环境文件最终加入queue_name =nice_queue after_prefix = -b queue_prefix = -q nice_queue = /bin/sh -c nice ./%S 1%L 2&1 & 储存在提示符下面键入abaqus fe
16、tch job=beam.inp abaqus job=beam queue=nice_queue 假如可以顺当获得 beam.odb,就表示远程运算机 queue 设置正确;Step 5 修改本地运算机的 abaqus 环境文件 abaqus_v6.env 在环境文件最终加入def onCaeStartup: def makeQueues*args: import os, driverUtils driverName = ./abaqus scratchDir = /abaqus/Commands session.Queuename=nice, queueName=nice_queue, hostName=ibmlinux, driver=driverName, localPlatform = NT,
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