ABAQUS后处理中各应力解释(个人收集)
- 格式:docx
- 大小:21.72 KB
- 文档页数:3
ABAQUS中的壳单元S33代表的是壳单元法线方向应力,
S11S22代表壳单元面内的应力。因为壳单元的使用范围是“沿厚度方向应力为0”,也即沿着法相方向应力为0,且满足几何条件才能使用壳单元,所以所有壳单元的仿真结果应力查看到
的S33应力均为0。
S11 S22 S33实体单元是代表X Y Z三个方向应力,但壳单元不是,另外壳单元只有S12,没有S13,S23。
LE----真应变(或对数应变)LEij---真应变...应变分量;
PE---塑性应变分量;
PEEQ---等效塑性应变
ABAQUS Field Output Stresses
Strain
Force/Reactions RF reaction forces and moments反应力和力矩RT reactionforces反应力
1、弹塑性分析中并不一定总要考虑几何非线性。“几何非线性”的含义是位移的大小对结构的响应发生影响,例如大位移、
大转动、初始应力、几何刚性化和突然翻转等。
2、等效塑性应变PEEQ与塑性应变量PEMAG,这两个量的区别在于,PEMAG描述的是变形过程中某一时刻的塑性应变,与加载历史无关;而PEEQ 是整个变形过程中塑性应变的累积结果。等效塑性应变PEEQ大于0表明材料发生了屈服。在工程结构中,等效塑性应变大凡不应超过材料的破坏应变(failurestrain)。
3、在定义塑性材料时应严格按下表原则输入对应的真实应力与塑性应变:
真实应力
<屈服点处的真实应力>
<真实应力>
……塑性应变0<塑性应变>
……
注意:
塑性材料第一行中的塑性应变必须为0,其含义为:
在屈服点处的塑性应变为0。
4、定义塑性数据时,应尽可能让其中最大的真实应力和塑性应变大于模型中可能出现的应力和应变值。
5、对于塑性损伤模型,其应力应变曲线中部能有负斜率。
通常都是通过其他软件数据导入到abaqus,比如Etabs,Midas,satwe等中建模,然后把网格数据作为abaqus有限元模型。
那么abaqus的cae是做什么的?其实用cae来建模实体模型还是可行的,可以油点变线,由线变面,由面变体,并可做布尔运算,然后把多个部件组装为整体结构,统一划分网格。从这方面来说cae是可以的。
abaqus最蛮横的方面显然是它的求解器,abaqus分隐式求解器和显式求解器。隐式求解器里可实现模态分析、瞬态分析、时程分析、屈曲分析等,内嵌了改进型NewMark隐式算法和Wilson算法,求解非线性问题非常安定,大凡只要计算通过就能得到较好的结果。显式求解器不仅是abaqus的特色求解器,而且有极高的效率,能够快速的进行非线性求解,并且也能有较好的安定性,也能完成静力和动力计算。另外,同样模型数据可以在两个求解器中计算。
abaqus另一方面,它提供大量的单元,丰盛的材料,可以模拟混凝土、金属等硬质材料,或岩土、泡沫、塑料等软质材料,而且提供了自定义材料接口和自定义单元,有了给研究者、应用者丰盛的空间。对于我们做结构的人来说,结构设计是不可少的,既然abaqus是通用有限元软件,我就不可能去苛求
它能做设计,所以我也只能用它去核算一些应力内力位移等,abaqus提供了交互优良的后处理,可以查看各种结果,而且可以自定义集合,按集合输出自己想要的内容。也可以绘制跟时程相关的曲线。能输出图形也能输出文本。但是,在结构设计中各种跟层相关的统计参数就非常的困难,用户必须把相应的结果输出后到excel表中统计计算得到。因此通常建议对abaqus的结果通过程序做二次处理来实现结果统计。