ABAQUS材料属性的设置
4.1 定义和分配材料属性
截面属性
包括附加尺寸,或为变 形体分配材料属性的单 元类型信息。 参考材料定义。
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4.1 定义和分配材料属性
为区域分配截面属性
变形体的每个区域必须引用包含材料定义的截面属性。
节点的基本求解变量 有效的节点自由度取决于单元类型 自由度以数字为标号
• • • • • • • • 1=x方向的平动自由度 2=y方向的平动自由度 3=z方向的平动自由度 4=x方向的转动自由度 5=y方向的转动自由度 6=z方向的转动自由度 ... 11=温度
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4.1 定义和分配材料属性
对于被赋予截面属性的部件,Abaqus/CAE提供 了一个视觉上的反馈
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4.1 定义和分配材料属性
梁的视觉上的反馈
梁的建模是基于线特征 其横截面尺寸认为是截面属性
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4.1 定义和分配材料属性
材料属性
广泛的材料库包含几乎所 有的Abaqus材料模型。 用输入,可从文 件中读取,也可从材料库 中导入。
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输出需求和可视化
对于表面/纵梁可以指定输出需求 在Abaqus/Viewer中,表面&纵梁与普通的2D & 1D 单 元相似
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• 生成共节点的梁或桁架单元
几何边上的纵梁层具有相同 的正法向; 线上的纵梁继承了原有线的 正法向。
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4.5 表面(skin)和纵梁(Stringer)
选择和显示
颜色编码可以用于显示 表面和纵梁 赋予工程属性或单元类 型:
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4.3 材料评估
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4.3 材料评估
超弹性材料的曲线拟合能力,可以允许用户对实 验数据比较不同超弹性模型的拟合结果。
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4.4 材料库
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4.4 材料库
方便材料定义,材料库可以保 存Abaqus中有效的材料模型 可以为金属(弹性和塑性)、 橡胶(超弹性)等创建材料库 材料库能够在Abaqus/CAE创建, 也可以从第三方插件类似Granta Design 和Matereality导入数据 材料库中的材料可以添加到任 何的Abaqus/CAE模型 材料库可以在不同的用户之间 共享
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4.2 单位及坐标系
使用*ORIENTATION选 项指定局部材料坐标系 在大位移分析中,局部 材料坐标系的方向随着 材料一起旋转
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4.2 单位及坐标系
自由度
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4.5 表面(skin)和纵梁(Stringer)
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4.5 表面(skin)和纵梁(Stringer)
定义:
表面–共节点实体的一种壳的增强 纵梁–共节点实体的一种梁的增强
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4.2 单位及坐标系
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4.2 单位及坐标系
单位
ABAQUS并没有内部指定的单位规则。 用户需要自己去统一单位。
量纲 长度 力 质量 时间 应力 能量 密度
因为专注, 所以卓越!
第四讲 ABAQUS材料属性的设置
主要内容
4.1 定义和分配材料属性 4.2 单位及坐标系 4.3 材料评估 4.4 材料库 4.5 表面(skin)和纵梁(Stringer)
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4.1 定义和分配材料属性
• 能够使用选取过滤器 • 直接选取几何体上的表面 /纵梁
如果一个表面/纵梁包含 多个面/边,属性可以赋 给表面/纵梁中的任意一 个或其中的一部分
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4.5 表面(skin)和纵梁(Stringer)
网格划分
对于几何部件,表面/纵梁单元在其基础几何区域被离 散化时就已经生成 对于孤立网格部件,表面/纵梁单元在表面/纵梁生成时 生成 单元类型可以赋给表面/纵梁 网格控制对表面/纵梁不能使用,他们会从其基础几何 区域得到
4.2 单位及坐标系
坐标系
默认坐标系为直角迪卡尔坐标系 可以利用*SYSTEM或*NODE, SYSTEM=[RECTANGULAR | CYLINDRICAL | SPHERICAL]指定其它的坐标系 因为局部坐标系下定义的节点坐标被自动转换到总体 直角坐标系,所以局部坐标系的输入不影响载荷或输 出。
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4.1 定义和分配材料属性
可以通过观察梁的外形改变梁截面属性的定义
• 很容易检测建模误差
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4.1 定义和分配材料属性
定义局部材料方向
利用基准工具集中可用的工具,可 以创建所需的基准坐标系。 利用从视图中选择基准坐标系的办 法,可以为壳或实体区域指派材料 方向。 在同一装配件中,所有相关联的实 例自动继承材料方向。 可以利用查询工具查询材料方向的 分配情况。
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4.2 单位及坐标系
关于材料点方向(与每个单元的 材料或积分点相关的方向)
• • • • 影响输入:各项异性材料方向 影响输入:应力/应变输出方向 默认值取决于单元类型 实体单元使用全局的直角迪卡尔坐 标系 • 壳和薄膜单元使用全局迪卡尔坐标 系到表面的投影
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SI m N kg s Pa(N/m2) J kg/m3
SI(mm) mm N tonne(103kg) s MPa(N/mm2) mJ(10-3J) tonne/mm3
US Unit (ft) Ft lbf Slug S lbf/ft2 ft lbf slug/ft3
US Unit (inch) in lbf lbf s2/in s psi (lbf/in2) in lbf lbf s2/in4
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4.2 单位及坐标系
对于节点载荷、边界条件、初始条件和输出,默认为 直角迪卡尔坐标系。 使用*TRANSFORM选项指定其它的坐标系。 在大位移分析问题中,这些坐标系的方向随着材料旋 转。
• 例如:斜边上的边界条件
在这些节点上使用 YSYMM对称边界条件 的同时,使用 ∗TRANSFORM
• 生成与连续体单元共享节点的 壳或薄膜单元
所有基于几何面的表面都有 相同的法向; 基于壳面的表面继承原有的 法向。
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4.5 表面(skin)和纵梁(Stringer)
纵梁增强(stringer)
纵梁增强定义了一个与现有 部件的边联结并指定工程属 性的纵梁 三维实体部件的一条边或二 维平面部件的边可以作为纵 梁。
表面(skin)& 纵梁(stringer)的生成
表面/纵梁可以跨越多个几何实体或者多重孤立网格 多层表面/纵梁可以在一个step中生成
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4.5 表面(skin)和纵梁(Stringer)
定义表面增强(skin)
表面增强定义了连接到已有 部件表面的表面,并制定它 的工程属性。 三维部件的表面或二维部件 的边都可以用于表面增强。