Crack growth in a three-point bend specimen

این مثال مدل‌سازی طول ترک در مقابل زمان را برای شبیه‌سازی انتشار ترک و استفاده از جابجایی باز شدن ترک به‌عنوان معیار انتشار ترک نشان می‌دهد.

این صفحه در مورد:

شرح مشکل
هندسه و مدل
مواد
بارگذاری و کنترل راه حل
نتایج و بحث
فایل های ورودی
مراجع
جداول
ارقام

برای رشد پایدار ترک در مواد انعطاف پذیر، شواهد تجربی نشان می دهد که مقدار جابجایی باز شدن ترک ( COD ) در یک فاصله مشخص در پشت نوک ترک مرتبط با گسترش ترک در حال انجام معمولاً ثابت است. Abaqus جابجایی بحرانی باز شدن ترک را در فاصله مشخصی از پشت نوک ترک، به عنوان معیار انتشار ترک ارائه می‌کند. مدل دیگر انتشار ترک مورد استفاده در این مثال – طول ترک تجویز شده در مقابل زمان – معمولاً برای تأیید نتایج به‌دست‌آمده از آزمایش‌ها استفاده می‌شود. Abaqus همچنین معیار تنش بحرانی را برای انتشار ترک در مواد ترد فراهم می کند.

در این مثال، یک ترک لبه در یک نمونه خمشی سه نقطه ای بر اساس معیار جابجایی باز شدن ترک، اجازه رشد دارد. انتشار ترک ابتدا با دادن طول ترک به عنوان تابعی از زمان مدل‌سازی می‌شود. داده های طول ترک از Kunecke، Klingbeil و Schicker (1993) گرفته شده است. داده ها برای تجزیه و تحلیل انتشار ترک با استفاده از معیار COD از تجزیه و تحلیل اول گرفته شده است. این مثال نشان می دهد که چگونه می توان از معیار COD در تجزیه و تحلیل رشد ترک پایدار استفاده کرد.

فایل های ورودی

Elastic-plastic line spring modeling of a finite length cylinder with a part-through axial flaw

این مثال استفاده از عناصر فنر خطی برای مدل‌سازی یک استوانه با طول محدود با نقص محوری قسمتی را نشان می‌دهد.

عناصر فنری خط الاستیک-پلاستیک در Abaqus برای ارائه راه‌حل‌های ارزان‌قیمت برای مشکلات مربوط به ترک‌های سطحی در ساختارهای پوسته‌ای که عمدتاً در حالت I بارگذاری شده‌اند توسط غشاء ترکیبی و عمل خمشی در مواردی که شامل اثرات تغییر شکل غیرکشسانی مهم است، در نظر گرفته شده است. هنگامی که مدل عنصر فنر خطی به محدودیت های نظری می رسد، از تکنیک زیرمدل سازی پوسته به جامد برای ارائه دقیق استفاده می شود.
جی
نتایج یکپارچه انتگرال حوزه انرژی برای ارزیابی انتگرال J برای این مورد استفاده می شود.

این صفحه در مورد:

هندسه و مدل
مواد
در حال بارگذاری
نتایج و بحث
زیرمدل سازی پوسته به جامد در اطراف نوک ترک
فایل های ورودی
مراجع
ارقام

مورد در نظر گرفته شده یک استوانه بلند با یک نقص محوری در سطح داخلی آن است که تحت فشار داخلی قرار دارد. از مقاله پارکس و وایت (۱۹۸۲) گرفته شده است.

فایل های ورودی

Contour integrals for a conical crack in a linear elastic infinite half space

این مثال بسیاری از قابلیت های موجود برای تحلیل مکانیک شکست الاستیک خطی در Abaqus را نشان می دهد .

ویژگی های Abaqus زیر نشان داده شده است:

ارزیابی انتگرال‌های کانتور برای مکانیک شکست متقارن محوری و سه‌بعدی بر اساس تحلیل تنش استاتیکی خطی؛

مراحل پارتیشن بندی مورد نیاز برای تولید مش مناسب برای ارزیابی انتگرال های کانتور در آنالیزهای دو و سه بعدی.

ارزیابی انتگرال های کانتور سه بعدی هنگامی که جهت گسترش ترک در امتداد جلوی ترک تغییر می کند.

مدل‌سازی فرعی مبتنی بر گره در مشکلات شکست (مقایسه نتایج برای یک تحلیل تصفیه‌شده منفرد با رویکرد مدل‌سازی فرعی).

مدل‌سازی فرعی سطحی بر اساس تنش‌های مدل جهانی، با دستورالعمل‌هایی برای به دست آوردن دقت کافی. و

استفاده از عناصر نامتناهی پیوسته که یک دامنه نامتناهی را شبیه سازی می کند.

این صفحه در مورد:

توضیحات برنامه
رویکردهای مدل سازی آباکوس و تکنیک های شبیه سازی
مورد ۱ مدل متقارن محوری کامل با Abaqus/CAE
مورد ۲ مدل سه بعدی کامل با Abaqus/CAE
مورد ۳ رویکرد متقارن محوری با مدل سازی فرعی با استفاده از Abaqus/CAE
مورد ۴ رویکرد سه بعدی با مدل سازی فرعی با استفاده از Abaqus/CAE
مورد ۵ رویکرد زیرمدل سازی متقارن محوری با عناصر بی نهایت با استفاده از فایل های ورودی Abaqus/Standard
مورد ۶ رویکرد سه بعدی با عناصر بی نهایت با استفاده از مدل سازی فرعی با فایل های ورودی Abaqus/Standard
بحث در مورد نتایج و مقایسه موارد
فایل ها
مراجع
جداول
ارقام

فایل ها

می‌توانید از اسکریپت‌های پایتون برای Abaqus/CAE و فایل‌های ورودی برای Abaqus/Standard برای ایجاد و اجرای موارد استفاده کنید.

مورد ۱ تجزیه و تحلیل متقارن محوری کامل

AxisymmConeCrack_model.py
اسکریپت برای ایجاد مدل، شامل دستورالعمل هایی برای ایجاد مش استفاده شده برای محلول مرجع.
AxisymmConeCrack_job.py
اسکریپت برای تحلیل مدل
AxisymmConeCrack.inp
فایل ورودی برای ایجاد و تجزیه و تحلیل مدل.

مورد ۲ مدل کامل سه بعدی

SymmConeCrack_model.py
اسکریپت برای ایجاد مدل
SymmConeCrack_job.py
اسکریپت برای تحلیل مدل
SymmConeCrackOrphan.inp
فایل ورودی برای ایجاد و تجزیه و تحلیل مدل با عناصر آجری.
SymmConeCrackOrphan_node.inp
گره ها برای SymmConeCrackOrphan.inp.
SymmConeCrackOrphan_elem.inp
عناصر برای SymmConeCrackOrphan.inp.
SymmConeCrackOrphan_c3d10.inp
فایل ورودی برای ایجاد و تجزیه و تحلیل مدل با عناصر چهار وجهی.

مورد ۳ تحلیل مدل فرعی متقارن محوری

AxisymmConeCrackGl_model.py
اسکریپت برای ایجاد مدل
AxisymmConeCrackGl_job.py
اسکریپت برای تجزیه و تحلیل مدل و ایجاد فایل پایگاه داده خروجی که زیرمدل را هدایت می کند.
AxisymmConeCrackSub_model.py
اسکریپت برای ایجاد مدل فرعی.
AxisymmConeCrackSub_job.py
اسکریپت برای تجزیه و تحلیل مدل فرعی با استفاده از نتایج فایل پایگاه داده خروجی مدل جهانی برای هدایت آن.
AxisymmConeCrackGl.inp
فایل ورودی برای ایجاد و تجزیه و تحلیل مدل جهانی.
AxisymmConeCrackSub.inp
فایل ورودی برای ایجاد و تجزیه و تحلیل مدل فرعی.

مورد ۴ تحلیل مدل فرعی سه بعدی

SymmConeCrackGl_model.py
اسکریپت برای ایجاد مدل جهانی.
SymmConeCrackGl_job.py
اسکریپت برای تجزیه و تحلیل مدل جهانی و ایجاد فایل پایگاه داده خروجی که مدل فرعی را هدایت می کند. به تعاریف پارامترها در اسکریپت مراجعه کنید تا مدل جهانی تنظیم شده را که در نتایج Submodeling ذکر شده است ایجاد کنید .
SymmConeCrackSub_model.py
اسکریپت برای ایجاد زیرمدل مبتنی بر گره.
SymmConeCrackSub_job.py
اسکریپت برای تجزیه و تحلیل زیرمدل مبتنی بر گره با استفاده از نتایج فایل پایگاه داده خروجی مدل جهانی برای هدایت آن.
SymmConeCrackSubSb_near_model.py
اسکریپت برای ایجاد زیرمدل مبتنی بر سطح.
SymmConeCrackSubSb_near_job.py
اسکریپت برای تجزیه و تحلیل مدل فرعی مبتنی بر سطح با استفاده از نتایج تنش از فایل پایگاه داده خروجی مدل جهانی برای هدایت آن.
SymmConeCrackSubSb_far_model.py
اسکریپت برای ایجاد زیرمدل مبتنی بر سطح با یک مدل فرعی مرز دور.
SymmConeCrackSubSb_far_job.py
اسکریپت برای تجزیه و تحلیل زیرمدل مبتنی بر سطح با مدل فرعی مرز دور با استفاده از نتایج تنش از فایل پایگاه داده خروجی مدل جهانی برای هدایت آن.
SymmConeCrackGlOrphan.inp
فایل ورودی برای ایجاد و تجزیه و تحلیل مدل جهانی.
SymmConeCrackGlOrphan_node.inp
گره ها برای SymmConeCrackGlOrphan.inp.
SymmConeCrackGlOrphan_elem.inp
عناصر برای SymmConeCrackGlOrphan.inp.
SymmConeCrackGlOrphanAdj.inp
فایل ورودی برای ایجاد و تجزیه و تحلیل مدل جهانی که برای بهبود دقت مدل فرعی مبتنی بر سطح تنظیم شده است.
SymmConeCrackGlOrphanAdj_node.inp
گره ها برای SymmConeCrackGlOrphanAdj.inp.
SymmConeCrackGlOrphanAdj_elem.inp
عناصر برای SymmConeCrackGlOrphanAdj.inp.
SymmConeCrackSubOr.inp
فایل ورودی برای ایجاد و تجزیه و تحلیل زیرمدل مبتنی بر گره.
SymmConeCrackSubOr_node.inp
گره ها برای SymmConeCrackSubOr.inp.
SymmConeCrackSubOr_elem.inp
عناصر برای SymmConeCrackSubOr.inp.
SymmConeCrackSubOrSb_near.inp
فایل ورودی برای ایجاد و تجزیه و تحلیل مدل فرعی با استفاده از تکنیک زیرمدل مبتنی بر سطح برای هدایت تنش های مدل فرعی.
SymmConeCrackSubOrSb_near_node.inp
گره‌ها برای SymmConeCrackSubOrSb_near.inp.
SymmConeCrackSubOrSb_near_elem.inp
عناصر برای SymmConeCrackSubOrSb_near.inp.
SymmConeCrackSubOrSb_far.inp
فایل ورودی برای ایجاد و تجزیه و تحلیل مدل فرعی با مدل فرعی مرز دور با استفاده از تکنیک زیرمدل مبتنی بر سطح برای هدایت تنش های مدل فرعی.
SymmConeCrackSubOrSb_far_node.inp
گره ها برای SymmConeCrackSubOrSb_far.inp.
SymmConeCrackSubOrSb_far_elem.inp
عناصر برای SymmConeCrackSubOrSb_far.inp.

مورد ۵ تحلیل مدل فرعی متقارن محوری با استفاده از عناصر پیوسته بی نهایت

conicalcrack_axiglobal.inp
فایل ورودی برای تجزیه و تحلیل مدل سراسری متقارن محوری و ایجاد فایل پایگاه داده خروجی که مدل فرعی را هدایت می کند.
conicalcrack_axisubmodel_rms.inp
فایل ورودی برای تجزیه و تحلیل زیرمدل متقارن محوری با استفاده از نتایج حاصل از فایل پایگاه داده خروجی مدل جهانی برای هدایت آن.

مورد ۶ تحلیل زیرمدل سازی سه بعدی با استفاده از عناصر پیوسته نامحدود

conicalcrack_3dglobal.inp
فایل ورودی برای تجزیه و تحلیل مدل جهانی سه بعدی و ایجاد فایل پایگاه داده خروجی که مدل فرعی را هدایت می کند.
conicalcrack_3dsubmodel_rms.inp
فایل ورودی برای تجزیه و تحلیل زیرمدل سه بعدی با استفاده از نتایج حاصل از فایل پایگاه داده خروجی مدل جهانی برای هدایت آن.

A plate with a part-through crack: elastic line spring modeling

این مثال استفاده از عناصر فنر خطی و تکنیک زیرمدل سازی پوسته به جامد را برای مدل سازی صفحه ای با ترک قسمتی نشان می دهد.

عناصر خطی فنر در Abaqus امکان ارزیابی ارزان قیمت از اثرات عیوب سطحی در سازه های پوسته را با دقت کافی برای استفاده در مطالعات طراحی فراهم می کند. مفهوم اصلی این عناصر این است که آنها راه حل محلی را که توسط تکینگی در نوک ترک غالب است، به یک مدل پوسته از هندسه بدون ترک معرفی می کنند. جابجایی‌ها و چرخش‌های نسبی در سراسر بخش ترک خورده، محاسبه‌شده در عناصر فنر خط، سپس برای تعیین بزرگی میدان کرنش محلی و بنابراین مقادیر انتگرال J و ضریب شدت تنش، به‌عنوان توابع موقعیت در امتداد جبهه ترک استفاده می‌شوند. این مثال استفاده از این عناصر را نشان می‌دهد و نتایجی را که آنها ارائه می‌کنند با مقایسه با یک راه‌حل منتشر شده و همچنین با استفاده از تکنیک زیرمدل‌سازی پوسته به جامد ارائه می‌دهد.

این صفحه در مورد:

شرح مشکل
هندسه و مدل
نتایج و بحث
زیرمدل سازی پوسته به جامد در اطراف نوک ترک
فایل های ورودی
مراجع
ارقام

فایل های ورودی

crackplate_ls3s.inp
عناصر LS3S
crackplate_surfaceflaw.f
یک برنامه کوچک که برای ایجاد یک فایل داده حاوی عمق نقص سطح استفاده می شود.
crackplate_ls6_nosym.inp
عناصر LS6 بدون تقارن در موردy=“>y=را۰.
crackplate_postoutput.inp
تجزیه و تحلیل POST OUTPUT .
crackplate_submodel.inp
مدل فرعی پوسته به جامد.

Moldflow translation examples

این مثال نشان می دهد که چگونه می توانید به طور موثر Moldflow و Abaqus را جفت کنید .

ویژگی های زیر از مترجم abaqus moldflow نشان داده شده است:

تبدیل اطلاعات مدل المان محدود از تجزیه و تحلیل Moldflow به یک فایل ورودی جزئی Abaqus ،

افزودن داده‌های مناسب برای تحلیل،

انجام تجزیه و تحلیل فرکانس طبیعی، و

محاسبه تغییر شکل ناشی از تنش های اولیه

این صفحه در مورد:

توضیحات برنامه
رویکردهای مدل سازی آباکوس و تکنیک های شبیه سازی
مورد ۱: تجزیه و تحلیل فرکانس طبیعی یک براکت پر از فیبر
مورد ۲: تجزیه و تحلیل فرکانس طبیعی یک براکت پر نشده
مورد ۳: تغییر شکل ناشی از تنش های اولیه در یک براکت پر شده سه بعدی
فایل های ورودی
جداول
ارقام

فایل های ورودی

مورد ۱

moldflow_ex1.inp
فایل ورودی برای تجزیه و تحلیل یک براکت پر از فیبر.

مورد ۲

moldflow_ex2.inp
فایل ورودی برای تجزیه و تحلیل یک براکت پر نشده.

Inertia welding simulation using Abaqus/Standard and Abaqus/CAE

این مثال نشان می دهد که چگونه شبیه سازی یک ابزار مهم در طراحی فرآیند جوشکاری اینرسی است.

این مثال ویژگی های Abaqus زیر را نشان می دهد :

کوپلینگ ترمومکانیکی برای شبیه سازی جوش اینرسی،

Remeshing نیمه خودکار با استفاده از روش های برنامه نویسی پایتون و خروجی پایگاه داده برای استخراج پیکربندی های تغییر شکل یافته،

تعریف یک قانون اصطکاک پیچیده در زیر برنامه کاربر،

بارگیری فلایویل از طریق تعاریف زیر روال کاربر، و

ترکیب و ارائه نتایج از دنباله ای از فایل های پایگاه داده خروجی ( .odb ).

این صفحه در مورد:

توضیحات برنامه
رویکردهای مدل سازی آباکوس و تکنیک های شبیه سازی
بحث در مورد نتایج و مقایسه موارد
اسکریپت های پایتون
فایل های ورودی
مراجع
ارقام

اسکریپت های پایتون

inertiaweld.py
اسکریپت اصلی پایتون برای کنترل ساخت مدل، remeshing و تجزیه و تحلیل.
inertiaweld_solver_param.py
اسکریپت برای مقداردهی اولیه گزینه های پایه برای تجزیه و تحلیل Abaqus/Standard .
inertiaweld_utils.py
اسکریپت برای تعریف توابع کاربردی، مانند اعمال دانه ها و جایگزینی قطعه پس از تغییر شکل.
inertiaweld_original_build.py
اسکریپت برای ایجاد مدل اولیه.
inertiaweld_job_param.py
اسکریپتی برای ارائه پارامترهای کنترلی و داده های ورودی، مانند اندازه مش و زمان شبیه سازی.
inertiaweld_remesh_build.py
اسکریپت برای ایجاد یک مدل Remeshed و ارائه فایل های ورودی برای راه اندازی مجدد.
inertiaweld_movie.py
اسکریپت برای ایجاد یک انیمیشن از این شبیه سازی جوش.
inertiaweld_xy.py
اسکریپت برای ایجاد نمودار X-Y از تاریخچه انرژی جنبشی چرخ طیار.
inertiaweld_upset.py
اسکریپت برای ایجاد نمودار X–Y از تاریخچه ناراحت.
inertiaweld_maxtemp.py
اسکریپت برای ایجاد نمودار X-Y از تاریخچه دمای حداکثر در طول فرآیند جوشکاری.

فایل های ورودی

inertiaweld_sub.f
فایل فرترن حاوی زیرروال های کاربر UEL و FRIC است .

Unstable static problem: thermal forming of a metal sheet

این مثال استفاده از تثبیت تماس خودکار را برای جلوگیری از مشکلات استاتیکی ناپایدار نشان می دهد.

این صفحه در مورد:

هندسه و مدل
نتایج و بحث
قدردانی ها
فایل های ورودی
ارقام
محصولات Abaqus/Standard

مسائل استاتیکی غیرخطی هندسی می توانند به دلایل مختلفی ناپایدار شوند. ناپایداری ممکن است در مشکلات تماس رخ دهد، یا به دلیل پچ پچ کردن یا به این دلیل که تماسی که برای جلوگیری از حرکات سخت بدن در ابتدا برقرار نشده است. ناپایداری های موضعی نیز ممکن است رخ دهد. آنها می توانند هندسی مانند کمانش موضعی یا مادی مانند نرم کننده مواد باشند.

این مشکل شکل‌دهی حرارتی یک ورق فلزی را مدل‌سازی می‌کند. شکل قالب ممکن است قرار دادن ورق تغییر شکل نیافته دقیقاً در تماس اولیه را دشوار کند، در این صورت الگوریتم اولیه جلوگیری از حرکت بدنه صلب مفید است. مشکلات شکل دهی فلز با تغییر شکل قطعات نسبتاً ساده توسط قالب های نسبتاً پیچیده مشخص می شود. قرار دادن اولیه قطعه کار بر روی یک قالب یا قرار دادن اولیه قالب دوم ممکن است یک تمرین هندسی بی اهمیت برای مهندس مدل سازی فرآیند شکل دهی نباشد. Abaqus نفوذهای اولیه را در جفت های تماس می پذیرد و فوراً سعی می کند آنها را برطرف کند. تا زمانی که هندسه اجازه دهد که بدون تغییر شکل بیش از حد این اتفاق بیفتد، قرار گرفتن اشتباه قطعه کار معمولاً مشکلی ایجاد نمی کند. از سوی دیگر، اگر قطعه کار در ابتدا دور از قالب ها قرار گیرد، ممکن است مشکلات همگرایی جدی ایجاد شود. مگر اینکه شرایط مرزی کافی اعمال شود یا از روش تثبیت استفاده نشود، سیستم‌های اجزای محدود منفرد معادلات به این دلیل به وجود می‌آیند که یک یا چند جسم دارای حرکات جسم صلب آزاد هستند. این معمولاً زمانی رخ می دهد که تغییر شکل از طریق بارها به جای شرایط مرزی اعمال شود. تثبیت تماس می تواند برای جلوگیری از مشکلات همگرایی مفید باشد در حالی که تماس بدون تأثیر قابل توجهی بر نتایج مورد علاقه برقرار می شود (به تثبیت خودکار حرکات بدن صلب در مشکلات تماس مراجعه کنید ).

این مثال به شکل‌دهی حرارتی یک ورق آلومینیومی می‌پردازد. تغییر شکل با اعمال فشار و بارهای ثقلی برای فشار دادن ورق به یک قالب مجسمه‌سازی شده ایجاد می‌شود. تغییر شکل در ابتدا الاستیک است. از طریق حرارت دادن، تنش تسلیم مواد کاهش می یابد تا زمانی که تغییر شکل های پلاستیکی دائمی ایجاد شود. متعاقباً، مجموعه خنک می شود و بارهای فشار برداشته می شود و یک قسمت تشکیل شده با مقداری فنر باقی می ماند. اگرچه ورق در ابتدا مسطح است، اما ماهیت هندسی قالب تعیین محل دقیق ورق را هنگام قرار دادن آن بر روی قالب دشوار می کند. بنابراین، همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است، یک شکاف اولیه بین دو بدنه مدل سازی شده است .

فایل های ورودی

unstablestatic_forming.inp
مدل شکل دهی حرارتی
unstablestatic_forming_surf.inp
مدل شکل دهی حرارتی با تماس سطح به سطح.

Upsetting of a cylindrical billet: coupled temperature-displacement and adiabatic analysis

این مثال تجزیه و تحلیل جابجایی دما-جابجایی جفت شده را در کاربرد شکل دهی فلز نشان می دهد.

موردی که در این مثال مورد بررسی قرار گرفته است، بسط مورد آزمون استاندارد است که در لیپمن (۱۹۷۹) تعریف شده است. بنابراین، برخی از تأیید نتایج با مقایسه با نتایج عددی ارائه شده در آن مرجع در دسترس است. به عنوان مثال، یک شمش دایره ای کوچک از فلز است که طول آن ۶۰٪ کاهش یافته است. در اینجا مشکل به عنوان یک مورد ویسکوپلاستیک، از جمله گرم کردن بیلت توسط کار پلاستیکی، تحلیل می‌شود. چنین تجزیه و تحلیل اغلب در فرآیندهای تولید مهم است، به خصوص زمانی که افزایش دما قابل توجه باعث تخریب مواد می شود. این مشکل همچنین در Abaqus/Standard با استفاده از یک مدل مواد فلزی متخلخل تحلیل شده است. همین مشکل در Upsetting یک شمش استوانه ای استفاده می شود: تجزیه و تحلیل شبه استاتیک با نگاشت محلول مش به مش (Abaqus/Standard) و مش بندی تطبیقی ​​(Abaqus/Explicit) برای نشان دادن اندازه بندی مجدد مش در Abaqus/Standard و meshing تطبیقی ​​در Abaqus .

این صفحه در مورد:

هندسه و مدل
مواد
شرایط مرزی و بارگذاری
نتایج و بحث
فایل های ورودی
مراجع
ارقام

فایل های ورودی

فایل های ورودی Abaqus/Standard

cylbillet_cax4t_slow_dense.inp
جعبه آهسته ناراحت کننده با ۱۴۴ عنصر CAX4T ، با استفاده از مواد کاملا متراکم.
cylbillet_cax4t_fast_dense.inp
کیس ناراحت کننده سریع با ۱۴۴ عنصر CAX4T ، با استفاده از مواد کاملا متراکم.
cylbillet_cax4rt_slow_dense.inp
جعبه آهسته ناراحت کننده با ۱۴۴ عنصر CAX4RT ، با استفاده از مواد کاملاً متراکم.
cylbillet_cax4rt_fast_dense.inp
کیس ناراحت کننده سریع با ۱۴۴ عنصر CAX4RT ، با استفاده از مواد کاملا متراکم.
cylbillet_cax8rt_slow_dense.inp
کیس ناراحت کننده آهسته با عناصر CAX8RT ، با استفاده از مواد کاملا متراکم.
cylbillet_cax8rt_rb_s_dense.inp
محفظه آهسته ناراحت کننده با عناصر CAX8RT ، با استفاده از مواد کاملاً متراکم و سطح سفت و سخت مبتنی بر عنصر برای قالب.
cylbillet_cax8rt_fast_dense.inp
کیس ناراحت کننده سریع با عناصر CAX8RT ، با استفاده از مواد کاملا متراکم.
cylbillet_cax8rt_slow_por.inp
مورد آهسته ناراحت کننده با عناصر CAX8RT ، با استفاده از مواد متخلخل.
cylbillet_cax8rt_fast_por.inp
کیس ناراحت کننده سریع با عناصر CAX8RT ، با استفاده از مواد متخلخل.
cylbillet_cgax4t_slow_dense.inp
کیس ناراحت کننده آهسته با ۱۴۴ عنصر CGAX4T ، با استفاده از مواد کاملاً متراکم.
cylbillet_cgax4t_fast_dense.inp
کیس ناراحت کننده سریع با ۱۴۴ عنصر CGAX4T ، با استفاده از مواد کاملاً متراکم.
cylbillet_cgax4t_rb_f_dense.inp
کیس ناراحت کننده سریع با ۱۴۴ عنصر CGAX4T ، با استفاده از مواد کاملاً متراکم و سطح سفت و سخت مبتنی بر عنصر برای قالب.
cylbillet_cgax4t_rb_f_dense_surf.inp
کیس ناراحت کننده سریع با ۱۴۴ عنصر CGAX4T ، با استفاده از مواد کاملاً متراکم و سطح سفت و سخت مبتنی بر عنصر برای قالب با تماس سطح به سطح.
cylbillet_cgax8rt_slow_dense.inp
کیس ناراحت کننده آهسته با عناصر CGAX8RT ، با استفاده از مواد کاملا متراکم.
cylbillet_cgax8rt_fast_dense.inp
کیس ناراحت کننده سریع با عناصر CGAX8RT ، با استفاده از مواد کاملا متراکم.
cylbillet_c3d10m_adiab_dense.inp
تجزیه و تحلیل استاتیک آدیاباتیک با مواد کاملاً متراکم مدل سازی شده با عناصر C3D10M .
cylbillet_c3d10m_adiab_dense_surf.inp
تجزیه و تحلیل استاتیک آدیاباتیک با مواد کاملاً متراکم مدل‌سازی شده با عناصر C3D10M با استفاده از تماس سطح به سطح.
cylbillet_c3d10m_adiab_dense_po.inp
تجزیه و تحلیل POST OUTPUT cylbillet_c3d10m_adiab_dense.inp.
cylbillet_cax6m_adiab_dense.inp
تجزیه و تحلیل استاتیک آدیاباتیک با مواد کاملاً متراکم مدل سازی شده با عناصر CAX6M .
cylbillet_cax8r_adiab_dense.inp
تجزیه و تحلیل استاتیک آدیاباتیک با مواد کاملاً متراکم مدل سازی شده با عناصر CAX8R .
cylbillet_postoutput.inp
تجزیه و تحلیل POST OUTPUT با استفاده از مواد کاملاً متراکم.
cylbillet_slow_usr_umat_umatht.inp
مورد ناراحت کننده آهسته با رفتار مواد تعریف شده در زیرروال های کاربر UMAT و UMATHT .
cylbillet_slow_usr_umat_umatht.f
زیرروال های کاربر UMAT و UMATHT در cylbillet_slow_usr_umat_umatht.inp استفاده می شوند.

فایل های ورودی Abaqus/Explicit

cylbillet_x_cax4rt_slow.inp
مورد آهسته ناراحت کننده با مواد کاملاً متراکم مدل سازی شده با عناصر CAX4RT و بدون مش بندی تطبیقی. تماس مکانیکی سینماتیک
cylbillet_x_cax4rt_fast.inp
کیس ناراحت کننده سریع با مواد کاملاً متراکم مدل سازی شده با عناصر CAX4RT و بدون مش بندی تطبیقی. تماس مکانیکی سینماتیک
cylbillet_x_cax4rt_slow_adap.inp
مورد آهسته ناراحت کننده با مواد کاملا متراکم مدل سازی شده با عناصر CAX4RT و با مش بندی تطبیقی. تماس مکانیکی سینماتیک
cylbillet_x_cax4rt_fast_adap.inp
کیس ناراحت کننده سریع با مواد کاملاً متراکم مدل سازی شده با عناصر CAX4RT و با مش بندی تطبیقی. تماس مکانیکی سینماتیک
cylbillet_xp_cax4rt_fast.inp
کیس ناراحت کننده سریع با مواد کاملاً متراکم مدل سازی شده با عناصر CAX4RT و بدون مش بندی تطبیقی. تماس مکانیکی جریمه

Two-step forming simulation

این مثال استفاده از مش بندی تطبیقی ​​را در شبیه سازی یک فرآیند شکل دهی فلزی توده ای دو مرحله ای نشان می دهد. این مشکل بر اساس یک مسئله معیار ارائه شده در کنفرانس شبیه سازی فرآیند شکل دهی فلزات در صنعت است.

این صفحه در مورد:

شرح مشکل
مش بندی تطبیقی
نتایج و بحث
فایل های ورودی
مراجع
ارقام

فایل های ورودی

ale_forging_steelpart.inp
تجزیه و تحلیل با مش بندی تطبیقی.
ale_forging_steelpartnode1.inp
فایل خارجی که توسط تجزیه و تحلیل مش تطبیقی ​​ارجاع شده است.
ale_forging_steelpartnode2.inp
فایل خارجی که توسط تجزیه و تحلیل مش تطبیقی ​​ارجاع شده است.
ale_forging_steelpartnode3.inp
فایل خارجی که توسط تجزیه و تحلیل مش تطبیقی ​​ارجاع شده است.
ale_forging_steelpartnode4.inp
فایل خارجی که توسط تجزیه و تحلیل مش تطبیقی ​​ارجاع شده است.
ale_forging_steelpartelem1.inp
فایل خارجی که توسط تجزیه و تحلیل مش تطبیقی ​​ارجاع شده است.
ale_forging_steelpartelem2.inp
فایل خارجی که توسط تجزیه و تحلیل مش تطبیقی ​​ارجاع شده است.
ale_forging_steelpartelem3.inp
فایل خارجی که توسط تجزیه و تحلیل مش تطبیقی ​​ارجاع شده است.
ale_forging_steelpartelem4.inp
فایل خارجی که توسط تجزیه و تحلیل مش تطبیقی ​​ارجاع شده است.
ale_forging_steelpartelem5.inp
فایل خارجی که توسط تجزیه و تحلیل مش تطبیقی ​​ارجاع شده است.
ale_forging_steelpartsets.inp
فایل خارجی که توسط تجزیه و تحلیل مش تطبیقی ​​ارجاع شده است.
lag_forging_steelpart.inp
تحلیل لاگرانژی محض
lag_forging_steelpart_gcont.inp
تجزیه و تحلیل تماس عمومی لاگرانژی خالص.

Axisymmetric forming of a circular cup

این مثال استفاده از مش بندی تطبیقی ​​را در شبیه سازی فرآیندهای اکستروژن با سه مورد تحلیل متقارن محوری نشان می دهد. ابتدا، یک شبیه‌سازی گذرا برای هندسه اکستروژن قالب با دماغه مسطح با استفاده از سازگاری روی یک دامنه مش لاگرانژی انجام می‌شود. دوم، یک شبیه‌سازی گذرا بر روی هندسه اکستروژن، قالب مربعی مشابه، همچنین با استفاده از سازگاری روی یک دامنه مش لاگرانژی انجام می‌شود. در نهایت، یک شبیه‌سازی حالت پایدار برای هندسه اکستروژن رو به جلو با استفاده از سازگاری روی یک دامنه مش اویلری انجام می‌شود.

این صفحه در مورد:

شرح مشکل
نتایج و بحث
فایل های ورودی
ارقام

فایل های ورودی

ale_extrusion_back.inp
مورد ۱.
ale_extrusion_backnode.inp
داده های گره برای مورد ۱.
ale_extrusion_backelem.inp
داده عنصر برای مورد ۱.
ale_extrusion_forward.inp
مورد ۲.
ale_extrusion_forwardnode.inp
داده های گره برای مورد ۲.
ale_extrusion_forwardelem.inp
داده عنصر برای مورد ۲.
ale_extrusion_eulerian.inp
مورد ۳.
ale_extrusion_euleriannode.inp
داده های گره برای مورد ۳.
ale_extrusion_eulerianelem.inp
داده عنصر برای مورد ۳.