空间四边形是三棱锥吗 空间四边形图片( 二 )


Load(载荷)
在Load模块里指定载荷,边界条件和场 。载荷与边界条件跟分析步相关,这意味着用户必须指定载荷和边界条件所在的分析步 。有些场变量与分析步相关,而其它场变量仅仅作用于分析的开始 。对于所有单元必须确定其材料特性,然而高质量的材料数据是很难得到的,尤其是对于一些复杂的材料模型 。ABAQUS计算结果的有效性受材料数据的准确程度和范围的限制 。
Mesh(网格)
Mesh模块包含了有限元网格的各种层次的自动生成和控制工具 。从而用户可生成符合分析需要的网格,

Job(作业)
一旦完成了模型生成任务,用户便可用Job模块来实现分析计算 。用户可用Job模块交互式地提交作业、进行分析并监控其分析过程,可同时提交多个模型进行分析并进行监控 。
Visualization(可视化)
可视化模块提供了有限元模型的图形和分析结果的图形 。它从输出数据中获得模型和结果信息,用户可通过Step模块修改输出需求,从而控制输出文件的存贮信息 。
Sketch(绘图)

在ABAQUS/CAE中,先绘出二维的轮廓线有助于生成部件的形状 。用Skcteh模块可直接生成平面部件,生成梁或一个子区域,也可以先生成二维轮廓线,然后用拉伸、扫掠、旋转的方式生成三维部件 。
在功能模块之间切换时,主菜单中内容会自动更换,各辅助菜单也随之改变 。
其中在各个模块中要注意的是:
在进行有限元分析之前,首先应对结果的形状、尺寸、工况条件等进行仔细分析,只有正确掌握了分析结构的具体特征才能建立合理的几何模型 。总的来说,要定义一个有限元分析问题时,应明确以下几点:
a.结构类型;b.分析类型;c.分析内容;d.计算精度要求;e.模型规模;f.计算数据的大致规律
建立有限元模型是整个有限分析过程的关键 。首先,有限元模型为计算提供所以原始数据,这些输入数据的误差将直接决定计算结果的精度;其次,有限元模型的形式将对计算过程产生很大的影响,合理的模型既能保证计算结构的精度,又不致使计算量太大和对计算机存储容量的要求太高;再次,由于结构形状和工况条件的复杂性,要建立一个符合实际的有限元模型并非易事,它要考虑的综合因素很多,对分析人员提出了较高的要求;最后,建模所花费的时间在整个分析过程中占有相当大的比重,约占整个分析时间的70%,因此,把主要精力放在模型的建立上以及提高建模速度是缩短整个分析周期的关键 。
建立有限元模型的一般过程:
1.分析问题定义
在进行有限元分析之前,首先应对结果的形状、尺寸、工况条件等进行仔细分析,只有正确掌握了分析结构的具体特征才能建立合理的几何模型 。总的来说,要定义一个有限元分析问题时,应明确以下几点:
a.结构类型;b.分析类型;c.分析内容;d.计算精度要求;e.模型规模;f.计算数据的大致规律
2.几何模型建立
几何模型是从结构实际形状中抽象出来的,并不是完全照搬结构的实际形状,而是需要根据结构的具体特征对结构进行必要的简化、变化和处理,以适应有限元分析的特点 。
加载和边界条件:
加载使结构变形和产生应力 。大部分加载的形式包括:
·点载荷
·表面载荷
·体力,如重力
·热载荷
边界条件是约束模型的某一部分保持固定不变(零位移)或移动规定量的位称(非零位移) 。在静态分析中需要足够的边界条件以防止模型在任意方向上的刚体移动;否则,在计算过程中求解器将会发生问题而使模拟过程过早结束

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