abaqus系列教程-11多步骤分析.doc
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- abaqus 系列 教程 11 步骤 分析
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1、11多步骤分析 ABAQUS 模拟分析的一般性目标是确定模型对所施加载荷的响应。回顾术语载荷 (load) 在 ABAQUS 中的一般性含义, 载荷代表了使结构的响应从它的初始状态到发 生变化的任何事情;例如:非零边界条件或施加的位移、集中力、压力以及场等等。 在某些情况下载荷可能相对简单,如在结构上的一组集中载荷。在另外一些问题中施 加在结构上的载荷可能会相当复杂,例如,在某一时间段内,不同的载荷按一定的顺 序施加到模型的不同部分,或载荷的幅值是随时间变化的函数。采用术语载荷历史 (loadhistory )以代表这种作用在模型上的复杂载荷。 在 ABAQUS中,用户将整个的载荷历史划分为若
2、干个分析步(step)。每一个分 析步是由用户指定的一个“时间”段,在该时间段内ABAQUS计算该模型对一组特 殊的载荷和边界条件的响应。在每一个分析步中,用户必须指定响应的类型,称之为 分析过程,并且从一个分析步到下一个分析步,分析过程也可能发生变化。例如,可 以在一个分析步中施加静态恒定载荷,有可能是自重载荷;而在下一个分析步中计算 这个施加了载荷的结构对于地震加速度的动态响应。隐式和显式分析均可以包含多个 分析步骤;但是,在同一个分析作业中不能够组合隐式和显式分析。为了组合一系列 的隐式和显式分析步,可以应用结果传递或输入功能。在ABAQUS分析用户手册 ( ABAQUSAnalysis
3、User s Manual ) 第7.7.2 节 “ Transferingresults between ABAQUS/Explicit and ABAQUS/Standard”中讨论了这个功能。而本指南不做进一步的 讨论。 ABAQUS 将它的所有分析过程主要划分为两类:线性扰动(linear perturbation) 和一般性分析(general)。在 ABAQUS/Standard 或在 ABAQUS/Explicit分析中可以包 括一般分析步; 而线性扰动分析步只能用于ABAQUS/Standard 分析。对于两种情况的 载荷条件和 “时间” 定义是不相同的,因而, 从每一种过程得
4、到的结果必须区别对待。 在一般分析过程中,即一般分析步(general step),模型的响应可能是非线性的或 者是线性的。而在采用扰动过程的分析步中,即称为扰动分析步(perturbation step ) , 响应只能是线性的。ABAQUS/Standard 处理这个分析步作为由前面的任何一般分析步 创建的预加载、预变形状态的线性扰动(即所谓的基本状态(base state) ) ; ABAQUS 的线性模拟功能比之单纯线性分析的程序是更加广义的。 11-1 11.1一般分析过程 每个一般分析步都是以前一个一般分析步的结束时的变形状态作为起点,因此, 模型的状态包括了在一系列一般分析步中对
5、于定义在每个分析步中载荷的响应。任何 指定的初始条件定义了在模拟中第一个一般分析步的起始状态。 所有的一般性分析过程分享相同的施加载荷和定义“时间”的概念。 11.1.1在一般分析步中的时间 在模拟中 ABAQUS 有两种时间尺度。增长的总体时间( total time),它贯穿于所 有的一般分析步,并且是由每个一般分析步的总步骤时间的累积。每个分析步也有各 自的时间尺度(称为分析步时间(step time),对于每个分析步它从零开始。随时间 变化的载荷和边界条件可以以其中的任何一种时间尺度来定义。对于一个分析的时间 尺度,它的历史分解为三个分析步,每个100秒长,如图111 所示。 图 11
6、1对于一个模拟的分析步时间和总时间 11.1.2在一般分析步中指定载荷 在一般分析步中,载荷必须以总量而不是以增量的形式给定。例如,如果一个集 中载荷的值在第一个分析步中为1000 N,并在第二个一般分析步中增加到3000 N,那 么在这两个分析步中给出的载荷量值应该是1000 N 和 3000 N,而不是 1000 N 和 2000 N。 在默认情况下,所有在前面定义的载荷是传递到当前的分析步。在当前的分析步 11-2 中,你可以定义另外的载荷以及改变任何前面定义的载荷(例如,改变它的量值或失 去活化( deactivate)。任何前面定义的载荷,在当前的分析步中没有指定对其修改, 它将继续
7、遵循它的相关幅值的定义,所提供的幅值曲线是以总体时间的形式定义的; 否则,这个载荷将保持在前一个一般分析步结束时的量值上。 11.2线性扰动分析 线性扰动分析步只能应用在ABAQUS/Standard 中。 线性扰动分析步的起点称为模型的基态。如果在模拟中的第一个分析步是线性扰 动分析步,则基态就是用初始条件所指定的模型的状态。否则,基态就是在线性扰动 分析步之前一个一般分析步结束时的模拟的状态。尽管在扰动分析步中结构的响应被 定义为线性,模型在前一个一般分析步中可以有非线性响应。对于在前面一般分析步 中有非线性响应的模型,ABAQUS/Standard 应用当前的弹性模量作为扰动分析的线性
8、刚度。这个模量是对于弹塑性材料的初始弹性模量,和对于超弹型材料的切线模量 (见图 112);在 ABAQUS 分析用户手册第6.1.2 节“General and linear perturbation procedures” 描述对于其它材料模型应用的弹性模量。 图 11-2在一般非线性分析步之后的线性扰动分析步,应用切线模量作为其刚度 在扰动步中的载荷应该是足够小,这样模型的响应将不会过多地偏离切线模量所 预测的响应。如果模拟中包括了接触,则在扰动分析步中两个接触面之间的接触状态 11-3 不发生改变:在基态中闭合的点仍保持闭合,而脱离的点仍保持脱离。 11.2.1在线性扰动分析步中的时间
9、 如果在扰动分析步后跟随另一个一般分析步,它应用在前面一个一般分析步结束 时的模型的状态作为它的起点,而不是在扰动分析步结束时的模型的状态。这样,来 自线性扰动分析步的响应对模拟不产生持久的影响。因此,在 ABAQUS/Standard 分析 过程的总时间中并不包含线性扰动分析步的步骤时间。事实上,ABAQUS/Standard 将 扰动分析步的步骤时间定义成一个非常小的量( 36 ),这样,将它添加到总累积时 10 间上时没有任何影响。唯一的例外是模型动态过程(modal dynamicsprocedure) 。 11.2.2在线性扰动分析步中指定载荷 在线性扰动分析步中所给定的载荷和边界条
10、件总是在该分析步内有效。在线性扰 动分析步中给定的载荷量值(包括预设的边界条件量值)总是载荷的扰动 (增量),而 不是载荷的总量值。因此,任何结果变量的值仅作为扰动值输出,不包含在基态中的 变量的值。 作为简单加载历史的一个例子,包含了一般和扰动分析步,考虑如图11-3所示的 弓和箭。 11-4 弓弦 弓弦 预紧拉弓动态释放 图 11-3弓和箭的例子 分析步 1 可能是给弓上弦,预张拉弓弦。分析步2 是在上弦之后用箭将弦向后拉 开,这样在系统中储存更多的应变能。然后分析步3 可能是一个线性扰动分析:分析 特征频率值以研究这个加载系统的固有频率。这个分析步也可以被包含在分析步1 和 2 之间,即
11、在弦刚刚被张拉后,并又在拉开将要发射前,以研究弓和弦的固有频率。 接着分析步4 是一个非线性动态分析,此时松开了弓弦,因此在系统中由分析步2 向 后张拉弓弦所储存的应变能将转换为箭的动能,并使其离开弓。所以这个分析步继续 发展了系统的非线性响应,但是此时包含了动态效应。 在这个例子中它是很明显的,每一个非线性一般分析步必须应用前一个非线性一 般分析步结束时的状态作为它的初始状态。例如,历史的动态部分没有载荷,动态响 应是由于释放了储存在静态分析步中的某些应变能引起的。这种效果在输入文件中引 入了一个内在的顺序依赖关系:非线性一般分析步是一个接着一个输入的,按照所定 义事件的发生顺序,在这个序列
12、中的适当时间插入线性扰动分析步,以研究系统在这 11-5 些时间中的线性行为。 一个更复杂的载荷历史描述在图11-4中,它以在加工过程中的步骤和在不锈钢水 槽的应用为例演示了分析的过程。应用冲头、冲模和夹具将薄钢板加工形成水槽。这 个成型仿真过程包括了一组一般分析步。典型地,分析步1 可能涉及施加夹持压力, 并在分析步2 模拟冲压过程, 分析步 3 将涉及移开工具, 允许水槽回弹到最终的形状。 这些步骤的每一步都是一般分析步,所以将它们组合一起就模拟了一个连续的载荷历 史,这里每一步的起始状态就是前一步结束时的状态。很明显在这些分析步中包含了 许多的非线性效应(塑性、接触、大变形)。在第三步结
13、束时,水槽上存在着由成型过 程引起的残余应力和非弹性应变。作为加工过程的直接结果,其厚度也要发生变化。 11-6 分析步 1施加毛坯夹持力 分析步 2形成水槽 分析步 3移去工具 分析步 4水槽上站人 分析步 5运行废水 排水系统 分析步 6装满水 分析步 7水槽上站人 图 11-4水槽制造和使用的分析步 然后安装水槽:沿着水槽的边缘和与工作台顶部接触的部位施加边界条件。你可 能感兴趣和必须模拟水槽在各种不同载荷条件下的响应。例如,可能需要模拟有人站 11-7 在水槽上以确保水槽不会发生断裂。因此,分析步4将采用线性扰动分析步来分析水 槽对局部压力载荷的静态响应。请记住由分析步4 得到的结果将
14、是来自水槽成型过程 后的状态的扰动;如果在这个分析步中水槽中心的位移仅有2mm,你不会感到奇怪, 因为你知道从成型模拟开始后水槽的变形是远大于2 mm 的。这个2 mm 的挠度仅仅 是在成型后 (即分析步3结束时) 从水槽的最终构形中由人体重量引起的附加的变形。 从未变形的钢板构形度量,总的挠度是这个2mm 和在分析步3结束时的变形之和。 水槽也要适应废水排水系统,因此必须模拟它对在某些频率上的简谐载荷的稳态 动力响应。因而分析步5是第二个线性扰动分析步,应用施加在排水设备接触点上的 载荷,采用直接的稳态动力过程。对于这一步的基态是前面一般分析步结束时的状态, 即在成型过程(分析步3)结束时的
15、状态。忽略了前一个扰动分析步(分析步4)的响 应。因此,这两个扰动分析步是分离的,并独立地模拟水槽对于施加在模型的基态上 的载荷的响应。 如果在分析中还包含了另外一个一般分析步,在该分析步开始时结构的条件是前 一个一般分析步(分析步3)结束时的状态。因此,分析步6 将是一个一般分析步, 模拟水槽盛满水的情形。在该分析步中的响应可以是线性的,或是非线性的。紧随着 这个一般分析步,分析步7 的模拟可能是重复在分析步4 中的分析。然而,在这种情 况下, 基态(结构在前一个一般分析步结束时的状态)是分析步 6结束时模型的状态。 因此,此时的响应为水槽盛满水,而不是空水槽的响应。因为水的质量将在很大程度
16、 上改变响应,而在分析中没有给予考虑,因此进行另一个稳态动力模拟将产生不准确 的结果。 在 ABAQUS/Standard 中,以下的过程总是采用线性扰动分析步: 线性特征值屈曲(lineareigenvalue buckling ) 频率提取( frequencyextraction) 瞬时模态的动态分析(transient modal dynamics) 随机响应( random response) 响应谱分析( response spectrum) 稳态动力分析(steady-statedynamics) 静态过程可以是一般过程或是线性扰动过程。 11-8 11.3例题:管道系统的振动
17、在本例题中,你需要分析管道系统中一根长为5m 管段的振动频率。管材由钢制 造,并有18 cm的外直径和2cm 的壁厚(见图11-5) 。 图 11-4管道系统被分析部分的几何尺寸 管的一端被牢固地夹住,在另一端仅能够沿轴向运动。管道系统中这段5 m 长的 管段可能受到频率达到50Hz 的谐波载荷。未加载结构的最低振动频率为40.1 Hz,但 是这个值没有考虑到施加到管道结构上的载荷对它产生怎样的影响。为了保证这一段 管不发生共振,要求你确定其所需要的工作载荷量值,以使最低的振动频率高于50 Hz。已知管段在工作时将承受轴向拉伸,从考虑4MN 的载荷值开始。 由于结构的横截面是对称的,管的最低振
18、动模态将是沿任何与管轴垂直方向的正 弦波变形。你应用三维梁单元来模拟这一段管。 分析需要一个自然频率提取过程,因此,你将应用 ABAQUS/Standard 作为分析工 具。 11.3.1前处理用 ABAQUS/CAE创建模型 应用 ABAQUS/CAE创建关于这个例题的模型。在本手册的在线文档第A.11 节 “Vibrationof apiping system ”提供了输入文件。当通过 ABAQUS/CAE运行这个输入 文件时, 将创建关于该问题的完整的分析模型。根据下面给出的指导如果你遇到困难, 或者如果你希望检查你的工作,则可以运行这个输入文件。在附录A“Example Files”
19、中,给出了如何提取和运行输入文件的指导。 如果你没有进入ABAQUS/CAE或者其它的前处理器,可以人工创建关于这个问 题的输入文件, 关于这方面的讨论, 见 GettingStarted withABAQUS/Standard : Keywords 11-9 Version,第 10.3节“ Example:vibrationof apiping system ” 。 部件的几何形体 在 Part模块中, 创建一个三维的、可变形的平面线框(planar wire)部件(记 住要采用略大于你的模型的最大尺寸的近似部件尺寸)。命名部件为Pipe 。并应 用 Create Lines: Conne
20、cted工具绘制一条长5.0 m 的水平线段,绘图的尺寸按 照要求以保证精确地满足长度。 材料与截面属性 9 管材由钢制造,采用弹性模量为20010 Pa和泊松比为0.3。在 Property 模 块中,应用这些材料性质创建一种线弹性材料,命名为Steel。由于在该模拟中 要求提取特征模态和特征频率,以及对于该分析过程需要质量矩阵,所以你也必 须定义钢材的密度(7800 kg/m 3 ) 。 下一步是创建Pipe (管道)的轮廓(profile ),命名为PipeProfile,并 指定管道的外半径为0.09 m 和壁厚为0.02 m。 创建一个 Beam(梁)的截面性质(Beam secti
21、on),命名为PipeSection。 在 Edit Beam Section(编辑梁截面)对话框中,指定截面积分在分析过程中进 行。并将材料Steel和轮廓 PipeProfile赋予截面定义。 最后,将截面PipeSection赋予到全部的几何区域。此外,定义近似的n1 方向作为矢量( 0.0, 0.0, -1.0)(默认),在这个模型中,实际的n1矢量将与这个近 似的矢量重合。 组装件和集合 在 Assembly 模块里, 创建一个Pipe部件的实体。 为了方便, 创建包括管道 的左端点和右端点的几何集合,并分别命名为Left和 Right。这些区域将以后 用来对模型施加载荷和边界条件。
22、 分析步 在这个模拟过程中,需要研究当施加4 MN 的拉力载荷时,钢管段的特征模 态和特征频率,因而,分析将分成为两个步骤: 11-10 分析步 1:一般分析步施加 4MN 拉力 分析步 2:线性扰动分析步计算模态和频 率 在 Step模块中, 创建一个一般静态 (static,general)分析步, 命名为 PullI , 采用下面的分析步描述:Apply axial tensile load of 4.0MN。在这个 分析步中,时间的实际量值将对结果产生影响;除非在模型中包含了阻尼或率相 关的材料性质,否则“时间”在静态分析过程中没有实际的物理意义。因此,采 用 1.0 的分析步时间。在
23、分析中要包括几何非线性的效果,并指定一个初始时间 增量为总分析步时间的1/10。这样导致ABAQUS/Standard在第一个增量步施加 10%的载荷。接受默认的允许增量步数目。 在加载状态下,需要计算管道的特征模态和特征频率。因此,创建第二个分 析步,应用线性扰动的频率提取过程,命名这个分析步为Frequency I,并给 出它的描述如下:Extractmodes and frequencies。尽管你只对第1阶(最 低阶)特征模态感兴趣,但我们还是提取了模型的前8 阶特征模态。由于要求少 量的特征值,采用子空间迭代(subspaceiteraction)特征值求解器。 输出要求 由 ABA
24、UQS/CAE创建的对于每个分析步默认的输出数据要求是足够的。你 不需要创建另外的输出需求的输出数据库。 为了能够输出到重新启动文件,从主菜单栏中,选择Output -Restart Requests 。对于标记PullI的分析步,每10 个增量步向重新启动文件写入一 次数据;对于标记Frequency I的分析步,每个增量步向重新启动文件写入一 次数据。 载荷与边界条件 6 进入 Load 模块,在第一个分析步,在钢段的右端施加一个410 N 的拉力, 这样它沿轴的正方向(整体坐标1 轴)变形。在默认的情况下,在整体坐标系中 施加力。 11-11 管段在它的左端被完全夹持,另一端也被夹持;然
25、而,由于在这一端上必须 施加轴向力,所以只约束了自由度2 到 6(U2,U3,UR1,UR2 和 UR3)。在第 一个分析步中,对Left和 Right集合施加适当的边界条件。 在第二个分析步中,要求出已伸长管段的自然频率。这不包括施加的任何扰 动载荷,并从前一个一般分析步中完全地继承了固定的边界条件。因此,在这个 分析步中,你无需指定任何附加的载荷或边界条件。 定义网格和作业 在管段中播撒种子和剖分网格,采用30 个均匀的空间二次管道单元 (PIPE32) 。 在继续下面的工作之前,从主菜单栏中, 选择 Model -Rename -Model-1 , 并重新命名模型为Original。这个
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