Extrusion of a cylindrical metal bar with frictional heat generation

این مثال نحوه شبیه سازی مشکلات اکستروژن را با استفاده از Abaqus نشان می دهد . در این مشکل خاص، شعاع یک میله استوانه‌ای آلومینیومی با فرآیند اکستروژن ۳۳ درصد کاهش می‌یابد. تولید گرما به دلیل اتلاف پلاستیک در داخل میله و تولید گرمای اصطکاکی در رابط قطعه کار/ قالب در نظر گرفته شده است.

این صفحه در مورد:

هندسه و مدل
مدل مواد و رفتار رابط
شرایط مرزی، بارگذاری و کنترل محلول
نتایج و بحث
فایل های ورودی
ارقام

فایل های ورودی

فایل های ورودی Abaqus/Standard

metalbarextrusion_coupled_fric.inp
مدل سازی جفت تماس اکستروژن جفت شده حرارتی با استفاده از عناصر CAX4T با تولید گرمای اصطکاکی.
metalbarextrusion_stabil.inp
مدل سازی جفت تماس اکستروژن جفت شده حرارتی با استفاده از عناصر CAX4T با تولید گرمای اصطکاکی و تثبیت خودکار، میرایی تعریف شده توسط کاربر.
metalbarextrusion_stabil_adap.inp
مدل سازی جفت تماس اکستروژن جفت شده حرارتی با استفاده از عناصر CAX4T با تولید گرمای اصطکاکی و تثبیت خودکار تطبیقی، میرایی پیش فرض.
metalbarextrusion_coupled_fric_surf.inp
مدل سازی جفت تماس اکستروژن جفت شده حرارتی با استفاده از عناصر CAX4T با تولید گرمای اصطکاکی و فرمول تماس سطح به سطح.
metalbarextrusion_coupled_fric_gcontsd.inp
مدل سازی تماس عمومی اکستروژن جفت شده حرارتی با استفاده از عناصر CAX4T با تولید گرمای اصطکاکی
metalbarextrusion_s_coupled_fric_cax4rt.inp
مدل‌سازی جفت تماس اکستروژن جفت شده حرارتی با استفاده از عناصر CAX4RT با تولید گرمای اصطکاکی.
metalbarextrusion_s_coupled_fric_cax4rt_surf.inp
مدل سازی جفت تماس اکستروژن جفت شده حرارتی با استفاده از عناصر CAX4RT با تولید گرمای اصطکاکی و فرمول تماس سطح به سطح.
metalbarextrusion_adiab.inp
مدل‌سازی جفت تماس اکستروژن با تولید گرمای آدیاباتیک و بدون تولید گرمای اصطکاکی.
metalbarextrusion_adiab_surf.inp
مدل‌سازی جفت تماس اکستروژن با تولید گرمای آدیاباتیک و بدون تولید گرمای اصطکاکی با استفاده از فرمول تماس سطح به سطح.

فایل های ورودی Abaqus/Explicit

metalbarextrusion_x_cax4rt.inp
اکستروژن جفت شده حرارتی با تولید گرمای اصطکاکی و بدون مش بندی تطبیقی ​​ALE . قالب مدل سازی شده با سطح سفت و سخت تحلیلی. تماس مکانیکی سینماتیک
metalbarextrusion_x_cax4rt_enh.inp
اکستروژن جفت شده حرارتی با تولید گرمای اصطکاکی و بدون مش بندی تطبیقی ​​ALE . قالب مدل سازی شده با سطح سفت و سخت تحلیلی. تماس مکانیکی سینماتیک؛ افزایش کنترل ساعت شنی
metalbarextrusion_xad_cax4rt.inp
اکستروژن جفت شده حرارتی با تولید گرمای اصطکاکی و مش بندی تطبیقی ​​ALE . قالب مدل سازی شده با سطح سفت و سخت تحلیلی. تماس مکانیکی سینماتیک
metalbarextrusion_xad_cax4rt_enh.inp
اکستروژن جفت شده حرارتی با تولید گرمای اصطکاکی و مش بندی تطبیقی ​​ALE . قالب مدل سازی شده با سطح سفت و سخت تحلیلی. تماس مکانیکی سینماتیک؛ افزایش کنترل ساعت شنی
metalbarextrusion_xd_cax4rt.inp
اکستروژن جفت شده حرارتی با تولید گرمای اصطکاکی و بدون مش بندی تطبیقی ​​ALE . قالب مدل سازی شده با عناصر RAX2 . تماس مکانیکی سینماتیک
metalbarextrusion_xd_cax4rt_enh.inp
اکستروژن جفت شده حرارتی با تولید گرمای اصطکاکی و بدون مش بندی تطبیقی ​​ALE . قالب مدل سازی شده با عناصر RAX2 . تماس مکانیکی سینماتیک؛ افزایش کنترل ساعت شنی
metalbarextrusion_xp_cax4rt.inp
اکستروژن جفت شده حرارتی با تولید گرمای اصطکاکی و بدون مش بندی تطبیقی ​​ALE . قالب مدل سازی شده با سطح سفت و سخت تحلیلی. تماس مکانیکی جریمه
metalbarextrusion_xp_cax4rt_enh.inp
اکستروژن جفت شده حرارتی با تولید گرمای اصطکاکی و بدون مش بندی تطبیقی ​​ALE . قالب مدل سازی شده با سطح سفت و سخت تحلیلی. تماس مکانیکی جریمه؛ افزایش کنترل ساعت شنی

Fluid pressure penetration analysis of an O-ring seal of a pipe connection

این مثال استفاده از بارهای نفوذ فشار سیال شبیه سازی شده به عنوان بارهای سطحی توزیع شده یا بارهای فشار دوتایی را نشان می دهد. نمایش از طریق مهر و موم حلقه O از اتصال لوله است.

ویژگی های Abaqus زیر نشان داده شده است:

بارهای فشار سیال که بر روی یک منطقه سطح خیس شده عمل می کنند، با منطقه سطح خیس شده بر اساس در نظر گرفتن شرایط تماس در حال تکامل تکامل می یابد.

تماس خود با لاستیک پس از تغییر شکل قابل توجه؛ و

استفاده از رویه های دینامیکی صریح و ضمنی برای تقریب شرایط شبه استاتیکی (اما با برخی اثرات دینامیکی باقی مانده که نیاز به قضاوت مهندسی دارند).

این صفحه در مورد:

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

توضیحات برنامه
این مثال بارگذاری فشار-نفوذ سیال را در Abaqus برای شبیه سازی مهر و موم O-ring نشان می دهد. اورینگ ها به طور گسترده در طراحی ماشین آلات برای آب بندی اتصالاتی که نیاز به انتقال سیال و گاز دارند استفاده می شود. برای طراحی بسیار مهم است که اطمینان حاصل شود که آب بند حاوی مایع در شرایط عملیاتی است. شبیه‌سازی تکامل منطقه در معرض سیال را ردیابی می‌کند و فشار سطحی را با تقریب اثرات سیال در آن منطقه بدون مدل‌سازی مستقیم سیال اعمال می‌کند. هدف از این مثال ارائه دیدگاهی در مورد روش های مدل سازی است. تکرار طراحی بعدی (که در این مثال مورد بحث قرار نگرفته است) ممکن است به بهبود قابل توجهی در طراحی منجر شود.

فایل های ورودی

O-ring_Thick_local_xpl.inp
فایل ورودی برای توالی رویه ۱ و بار نفوذ فشار نوع ۱.
O-ring_Thick_wetadv_xpl.inp
فایل ورودی برای ترتیب ۱ و بار نفوذ فشار نوع ۲.
O-ring_Thick_local_std.inp
فایل ورودی برای دنباله رویه ۲ و بار نفوذ فشار نوع ۱.
O-ring_Thick_cp_std.inp
فایل ورودی برای توالی رویه ۲ و بار نفوذ فشار نوع ۳.
O-ring_Thick_local_xpl_import.inp
فایل ورودی مرحله ۲ دنباله رویه ۳ با بار نفوذ فشار نوع ۱ (وارد کردن از انتهای مرحله ۱ O-ring_Thick_local_std.inp).
O-ring_Thick_wetadv_xpl_import.inp
فایل ورودی برای مرحله ۲ از توالی رویه ۳ با بار نفوذ فشاری نوع ۲ (وارد کردن از انتهای مرحله ۱ از O-ring_Thick_local_std.inp).

Bending of a beam in a sleeve

این مثال استفاده از فرمول تماس لبه به سطح را نشان می دهد که زمانی قابل استفاده است که یک تیر محصور یا محصور شده توسط یک سطح پوسته یا یک جامد در تماس با آن سطح باشد.

این صفحه در مورد:

توضیحات برنامه
رویکردهای مدل سازی آباکوس و تکنیک های شبیه سازی
فایل های ورودی
ارقام

توضیحات برنامه
چهار فرمول تماس برای تماس عمومی در Abaqus/Standard موجود است : سطح به سطح، لبه به سطح، لبه به لبه، و راس به سطح. برای فرمول تماس لبه به سطح شامل عناصر خط، مانند تیرها و خرپاها، انتساب نقش ثانویه یا اصلی پیش فرض برای عنصر خط این است که عنصر خط به عنوان ثانویه عمل می کند مگر اینکه شعاع عنصر خط از دو برابر ابعاد معمولی سطح دیگر بیشتر شود. وضوح تماس دقیق تر با یک عنصر خطی با قطر نسبتاً بزرگ که به عنوان سطح اصلی برای یک سطح وجهی تصفیه شده تر عمل می کند، رخ می دهد.

فرمول تماس لبه به سطح با تخصیص نقش اصلی برای عناصر تیر با این مثال ساده از خم کردن یک تیر در تماس با یک آستین استوانه ای نشان داده شده است.

Energy computations in a contact analysis

این مثال نحوه استفاده از متغیرهای خروجی انرژی مرتبط با تماس و سایر متغیرهای خروجی انرژی معنی‌دار را در تحلیل تماس اصطکاکی الاستیک غیرخطی استاتیکی، لغزش محدود نشان می‌دهد. متغیرهای خروجی انرژی زیر معرفی و توضیح داده شده است:

اتلاف اصطکاکی،

انرژی تماس الاستیک، که بیانگر انرژی های ذخیره شده در فنرهای جریمه محدودیت های تماس و محدودیت های تماس “نرم شده” است. و

کار باقی مانده توسط نیروهای تماسی انجام می شود که توسط سایر متغیرهای انرژی خروجی محاسبه نمی شود.

این صفحه در مورد:

توضیحات برنامه
رویکردهای مدل سازی آباکوس و تکنیک های شبیه سازی
فایل های ورودی
ارقام

فایل های ورودی

snaparrow_gc.inp
داده های ورودی برای تجزیه و تحلیل با افزایش زمان زیاد.
snaparrow_gc2.inp
داده های ورودی برای تجزیه و تحلیل با افزایش زمانی کوچک.

Using a composite layup to model a yacht hull

این مثال نحوه ایجاد یک چیدمان ترکیبی برای مدل سازی بدنه قایق را نشان می دهد. ویژگی های Abaqus زیر نشان داده شده است:

وارد کردن هندسه پوسته بدنه قایق بادبانی از فایل ACIS ( .sat )،

ایجاد یک layup ترکیبی با استفاده از Abaqus/CAE ،

استفاده از لایه ها در layup به مناطق مدل،

مشاهده نمودار پشته لایه از ناحیه ای از مدل،

مشاهده یک طرح پاکتی که لایه های بحرانی را در هر ناحیه از مدل نشان می دهد و

مشاهده نمودار X-Y از طریق ضخامت یک عنصر.

این صفحه در مورد:

توضیحات برنامه
رویکردهای مدل سازی آباکوس و تکنیک های شبیه سازی
فایل ها
مراجع
جداول
ارقام

فایل ها

می توانید از اسکریپت های Abaqus/CAE Python برای ایجاد مدل و اجرای آنالیز استفاده کنید. همچنین می توانید از فایل ورودی Abaqus/Standard برای اجرای آنالیز استفاده کنید.

compositehull_model.py
اسکریپت برای ایجاد مدل با استفاده از هندسه از compositehull_geometry.sat و layup ترکیبی از compositehull_layup.txt.
compositehull_geometry.sat
فایل ACIS حاوی هندسه مدل.
compositehull_layup.txt
یک فایل متنی جدا شده با کاما که لایه ها را در چیدمان ترکیبی تعریف می کند.
compositehull_job.py
اسکریپت برای تحلیل مدل
compositehull_job.inp
فایل ورودی برای تجزیه و تحلیل مدل.

Submodel stress analysis of pressure vessel closure hardware

این مثال استفاده از زیرمدل‌سازی مبتنی بر سطح را به عنوان تکنیکی برای به دست آوردن راه‌حل‌های دقیق‌تر از راه‌حل‌های به‌دست‌آمده با استفاده از مدل‌سازی فرعی مبتنی بر گره نشان می‌دهد.

سناریوهای خاص مورد مطالعه شامل مواردی است که:

انتظار می رود میدان جابجایی مدل فرعی با میدان جابجایی مدل جهانی با یک ترجمه سفت و سخت متفاوت باشد و

هندسه مدل فرعی با مدل جهانی در منطقه ای که پاسخ آن عمدتاً بار کنترل می شود متفاوت است.

این صفحه در مورد:

توضیحات برنامه
رویکردهای مدل سازی آباکوس و تکنیک های شبیه سازی
مورد ۱ تجزیه و تحلیل بسته شدن راکتور: راه حل مرجع
مورد ۲ تجزیه و تحلیل مدل فرعی ناحیه سر بسته شدن لوله ایستاده
مورد ۳ کاربرد مدل فرعی بارگذاری پلاگین CDM
بحث در مورد نتایج و مقایسه موارد
فایل ها
مراجع
ارقام

فایل ها

مورد ۱ تجزیه و تحلیل بسته شدن راکتور: راه حل مرجع

ReactorHead_reference.inp
فایل ورودی برای تجزیه و تحلیل مجموعه بسته شدن مخزن راکتور.

مورد ۲ زیرمدل سازی ناحیه پایه سر بسته

ReactorHead_global.inp
تجزیه و تحلیل جهانی مدل منبع مجموعه بسته شدن کشتی راکتور با سر بسته شدن شکست خورده.
ReactorHead_submodel_node.inp
تحلیل مدل فرعی سر بسته با استفاده از مدل سازی فرعی مبتنی بر گره.
ReactorHead_submodel_surface.inp
تحلیل مدل فرعی سر بسته با استفاده از مدل‌سازی فرعی سطحی.

مورد ۳ کاربرد مدل فرعی بارگذاری پلاگین CDM

ReactorHead_CDMdetail.inp
تحلیل جهانی مدل منبع پلاگین CDM .
ReactorHead_assembly_node.inp
تجزیه و تحلیل مدل فرعی مجموعه مجموعه بسته شدن مخزن راکتور با بارگذاری CDM که از طریق مدل‌سازی فرعی مبتنی بر گره انجام می‌شود.
ReactorHead_assembly_surface.inp
تجزیه و تحلیل مدل فرعی مجموعه مجموعه بسته شدن مخزن راکتور با بارگذاری CDM که از طریق مدل‌سازی فرعی مبتنی بر سطح انجام می‌شود.

Erosion of material (sand production) in an oil wellbore

این مثال استفاده از مش بندی تطبیقی ​​و محدودیت های مش تطبیقی ​​در Abaqus/Standard برای مدل سازی فرسایش در مقیاس بزرگ مواد مانند تولید شن و ماسه در چاه نفت و استخراج نفت را نشان می دهد.

این صفحه در مورد:

شرح مشکل
هندسه و مدل
مواد
در حال بارگذاری
معیار فرسایش
دامنه مش تطبیقی
تغییر ابعاد مدل مسطح
نتایج و بحث
فایل های ورودی
مراجع
ارقام

در Abaqus/Standard، فرسایش مواد در سطح خارجی با اعلام سطح به عنوان بخشی از یک حوزه مش تطبیقی ​​و با تجویز حرکات مش سطحی که به درون ماده فرو می‌روند، مدل‌سازی می‌شود. سپس Abaqus/Standard دامنه مش تطبیقی ​​را با استفاده از همان توپولوژی مش، اما موقعیت جدید سطح را در نظر می گیرد. تمام مقادیر نقطه مادی و نقطه گره به مکان های جدید خود منتقل می شوند. این مثال همچنین استفاده از نگاشت راه حل مش به مش را در موردی نشان می دهد که یک توپولوژی مش جدید برای ادامه تجزیه و تحلیل فراتر از یک مرحله خاص مورد نظر است.

فایل های ورودی

exa_erosion.inp
مدل سه بعدی تونل سوراخ چاه نفت.
exa_erosion_planar.inp
مدل مسطح چاه نفت.
exa_erosion_planar_rezone.inp
تجزیه و تحلیل منطقه مجدد مدل مسطح.
exa_erosion.f
زیر برنامه کاربر UMESHMOTION .

Direct cyclic analysis of a cylinder head under cyclic thermomechanical loadings

این مثال استفاده از روش تحلیل چرخه ای مستقیم را برای به دست آوردن نتایجی نشان می دهد که می توانند برای محاسبات عمر خستگی مورد استفاده قرار گیرند، که در ارزیابی عملکرد محصول اساسی هستند.

این صفحه در مورد:

هندسه و مدل
بارگذاری و محدودیت های مرزی
نتایج و بحث
قدردانی ها
فایل های ورودی
مراجع
ارقام

به خوبی شناخته شده است که یک ساختار بسیار بارگذاری شده، مانند سرسیلندر در یک موتور که در معرض نوسانات دمایی زیاد و بارهای گیره ای قرار می گیرد، می تواند دچار تغییر شکل های پلاستیکی شود. پس از تعدادی چرخه بارگذاری مکرر، یکی از سه احتمال وجود خواهد داشت: لرزش الاستیک، در این صورت خطر خستگی در چرخه کم وجود ندارد. لرزش پلاستیک، که منجر به یک چرخه کرنش پلاستیک تثبیت شده می شود، در این صورت معیارهای اتلاف انرژی برای تخمین تعداد چرخه های شکست استفاده می شود. و جغجغه پلاستیکی که در این صورت طرح رد می شود. رویکرد کلاسیک برای به دست آوردن پاسخ چنین سازه ای اعمال بارگذاری متناوب به طور مکرر بر روی سازه است تا زمانی که حالت تثبیت شده به دست آید یا جغجغه پلاستیکی رخ دهد. این رویکرد می‌تواند بسیار گران باشد، زیرا ممکن است به استفاده از چرخه‌های بارگذاری زیادی برای به دست آوردن پاسخ ثابت نیاز داشته باشد. برای جلوگیری از هزینه های عددی قابل توجه مرتبط با چنین تحلیل گذرا، می توان از روش تحلیل چرخه ای مستقیم، که در آنالیز چرخه ای مستقیم توضیح داده شده است ، برای محاسبه مستقیم پاسخ چرخه ای سازه استفاده کرد.

فایل های ورودی

dircyccylinderhead_heat.inp
داده های ورودی برای تجزیه و تحلیل انتقال حرارت
dircyccylinderhead_heat_mesh.inp
تعاریف گره و عنصر برای تجزیه و تحلیل انتقال حرارت
dircyccylinderhead_heat_sets.inp
مجموعه گره، مجموعه عناصر و تعاریف سطح برای تجزیه و تحلیل انتقال حرارت.
dircyccylinderhead_heat_load1.inp
تعاریف بارگذاری در طول فرآیند گرمایش برای تجزیه و تحلیل انتقال حرارت.
dircyccylinderhead_heat_load2.inp
تعاریف بارگذاری در طول فرآیند خنک سازی برای تجزیه و تحلیل انتقال حرارت.
dircyccylinderhead_dcm.inp
داده های ورودی برای تحلیل چرخه ای مستقیم
dircyccylinderhead_dcm_mesh.inp
تعاریف گره و عنصر برای تجزیه و تحلیل چرخه ای مستقیم.
dircyccylinderhead_dcm_sets.inp
تعاریف مجموعه گره و مجموعه عناصر برای تحلیل چرخه ای مستقیم.
dircyccylinderhead_dcm_eqc.inp
تعاریف محدودیت سینماتیک برای تحلیل چرخه ای مستقیم
dircyccylinderhead_dcm_ps.inp
ارسال خروجی برای تحلیل چرخه ای مستقیم.

Axisymmetric analysis of a threaded connection

این مثال طیف وسیعی از مدل‌سازی، تحلیل و قابلیت‌های خروجی موجود در Abaqus را برای ارزیابی طراحی یک کانکتور تحت شرایط بارگذاری نشان می‌دهد.

کانکتورهای رزوه ای قطعاتی هستند که معمولاً در صنعت لوله کشی و فراساحل مورد استفاده قرار می گیرند. آنها باید انواع مختلفی از شرایط بارگذاری را تحمل کنند: درگیری با نخ، گشتاور، خم شدن، خروج محوری، فشار داخلی در شرایط کارکرد و اضافه بار، و نشت احتمالی سیال از طریق اتصالات رزوه ای.

این صفحه در مورد:

هندسه و مدل
بارگذاری و شرایط مرزی
نتایج و بحث
قدردانی ها
فایل های ورودی
ارقام

دو روش Abaqus که به ویژه برای تجزیه و تحلیل اتصالات رزوه ای مفید هستند، مشخص کردن تداخل تماس مجاز و بارهای نفوذ فشار است.

روش تناسب “کوچک شدن” خودکار می تواند برای رفع خودکار بسته شدن بیش از حد دو سطح در تماس استفاده شود. این روش فقط در مرحله اول تجزیه و تحلیل قابل استفاده است و نمی توان از آن با خود تماسی استفاده کرد. برای جزئیات به مدلسازی تداخل تماس متناسب در Abaqus/Standard مراجعه کنید .

قابلیت نفوذ فشار مبتنی بر سطح شرح داده شده در بارهای نفوذ فشار سیال برای شبیه سازی نفوذ فشار بین سطوح در تماس استفاده می شود. این قابلیت برای شبیه‌سازی مواردی ارائه می‌شود که در آن یک اتصال بین دو جسم تغییر شکل‌دهنده (مثلاً بین دو جزء که روی یکدیگر رزوه‌شده‌اند) یا بین یک جسم تغییر شکل‌دهنده و یک سطح صلب (مانند یک واشر نرم مورد استفاده در یک اتصال) در یک یا چند انتها در معرض فشار سیال قرار می‌گیرد. این فشار به داخل اتصال نفوذ می کند و سطوح تشکیل دهنده اتصال را بارگذاری می کند تا زمانی که به ناحیه ای از سطوح برسد که فشار تماس بین سطوح همجوار از مقدار بحرانی مشخص شده در بار نفوذ فشار بیشتر شود و نفوذ بیشتر را قطع کند.

فایل های ورودی

threadedconnector_cax4.inp
تجزیه و تحلیل متقارن محوری اتصال رزوه ای با استفاده از عناصر CAX4 .
threadedconnector_cax4_n.inp
تعاریف گره برای تجزیه و تحلیل متقارن محوری کانکتور رشته ای با استفاده از عناصر CAX4 .
threadedconnector_cax4_e.inp
تعاریف عنصر برای تجزیه و تحلیل متقارن محوری اتصال رزوه ای با استفاده از عناصر CAX4 .
threadedconnector_cgax4.inp
تجزیه و تحلیل متقارن محوری اتصال رزوه ای با استفاده از عناصر CGAX4 .
threadedconnector_cgax4_n.inp
تعاریف گره برای تجزیه و تحلیل متقارن محوری اتصال رشته با استفاده از عناصر CGAX4 .
threadedconnector_cgax4_e.inp
تعاریف عنصر برای تجزیه و تحلیل متقارن محوری اتصال رزوه ای با استفاده از عناصر CGAX4 .

Submodeling of a stacked sheet metal assembly

این مثال نشان می‌دهد که چگونه روش زیرمدل‌سازی در Abaqus مدل‌سازی دقیقی را ارائه می‌کند که مقرون به صرفه‌تر از استفاده از یک مش تصفیه‌شده جهانی در یک تحلیل واحد است.

این صفحه در مورد:

هندسه و مدل
نتایج و بحث
فایل های ورودی
ارقام

مهر و موم های ورق فلزی که روی هم چیده شده و نصب می شوند و از طریق اتصال دهنده های مکانیکی مانند پیچ ​​و مهره یا پرچ به یکدیگر محکم می شوند معمولاً در صنعت خودرو استفاده می شوند. به عنوان مثال می توان به لنگرهای کمربند ایمنی و مجموعه های مسیر صندلی اشاره کرد. قابلیت زیرمدل سازی در Abaqus پیش بینی اقتصادی و در عین حال دقیق استحکام و یکپارچگی نهایی چنین مجموعه های مفصلی را تسهیل می کند. تحلیل مدل جهانی یک مجموعه ابتدا برای ثبت تغییر شکل کلی سیستم انجام می شود. متعاقباً، نتایج جابجایی این تحلیل جهانی برای هدایت مرزهای یک منطقه زیرمدل‌سازی شده با نگرانی بحرانی استفاده می‌شود.

در تجزیه و تحلیل اجزای محدود چنین ساختاری، معمولاً از عناصر پوسته برای نشان دادن مهر و موم های فلزی استفاده می شود. گره های هر پوسته معمولاً در امتداد صفحه وسط ضخامت پوسته قرار دارند. ضخامت پوسته ها در محاسبات سازه استفاده می شود اما در محاسبات تماس در نظر گرفته نمی شود. از این رو، ساختاری متشکل از مجموعه ای از چند مهر ورق ممکن است گره های هر ورق را در یک صفحه فضایی قرار دهند. این نزدیکی باعث ایجاد عدم قطعیت در تجزیه و تحلیل مدل فرعی می شود زیرا Abaqus نمی تواند مطابقت صحیح بین صفحات در مدل فرعی و مدل جهانی را تعیین کند. بنابراین، Abaqus قابلیتی را فراهم می‌کند که به کاربر اجازه می‌دهد تا عناصر خاصی از مدل جهانی را که برای راه‌اندازی مجموعه خاصی از گره‌ها در یک مدل فرعی استفاده می‌شوند، مشخص کند، که عدم قطعیت را از بین می‌برد. این قابلیت در این مثال مثال نشان داده شده است.

فایل های ورودی

stackedassembly_s4r_global.inp
مدل جهانی S4R .
stackedassembly_s4r_global_mesh.inp
داده های ورودی کلیدی برای مدل جهانی S4R .
stackedassembly_s4r_sub.inp
مدل فرعی S4R .
stackedassembly_s4r_sub_mesh.inp
داده های ورودی کلیدی برای مدل فرعی S4R .