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.

Ring rolling

این مثال استفاده از مش بندی تطبیقی ​​را در یک شبیه سازی نورد دو بعدی نشان می دهد. نتایج با نتایج به دست آمده با استفاده از رویکرد لاگرانژی خالص مقایسه می شوند.

این صفحه در مورد:

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

فایل های ورودی

ale_ringroll_2d.inp

تحلیلی که از مش بندی تطبیقی ​​استفاده می کند.

ale_ringroll_2dnode.inp

فایل خارجی که توسط تجزیه و تحلیل مش تطبیقی ​​ارجاع شده است.

ale_ringroll_2delem.inp

فایل خارجی که توسط تجزیه و تحلیل مش تطبیقی ​​ارجاع شده است.

guideamp.inp

فایل خارجی که توسط تجزیه و تحلیل مش تطبیقی ​​ارجاع شده است.

lag_ringroll_2d.inp

تحلیل لاگرانژی

Section rolling

این مثال استفاده از مش بندی تطبیقی ​​را در شبیه سازی گذرا نورد مقطع نشان می دهد. نتایج با یک شبیه‌سازی لاگرانژی خالص مقایسه می‌شوند.

این صفحه در مورد:

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

فایل های ورودی

ale_rolling_section.inp
تحلیلی که از مش بندی تطبیقی ​​استفاده می کند.
ale_rolling_sectionnode.inp
فایل خارجی که توسط تجزیه و تحلیل مش تطبیقی ​​ارجاع شده است.
ale_rolling_sectionelem.inp
فایل خارجی که توسط تجزیه و تحلیل مش تطبیقی ​​ارجاع شده است.
ale_rolling_sectionnelset.inp
فایل خارجی که توسط تجزیه و تحلیل مش تطبیقی ​​ارجاع شده است.
ale_rolling_sectionsurf.inp
فایل خارجی که توسط تجزیه و تحلیل مش تطبیقی ​​ارجاع شده است.
lag_rolling_section.inp
تجزیه و تحلیل لاگرانژی با استفاده از جفت تماس.
lag_rolling_section_gcont.inp
تحلیل لاگرانژی با استفاده از تماس عمومی

Flat rolling: transient and steady-state

این مثال استفاده از مش بندی تطبیقی ​​را برای شبیه سازی فرآیند نورد با استفاده از هر دو روش گذرا و حالت پایدار نشان می دهد.

یک شبیه‌سازی نورد تخت گذرا، همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است ، با استفاده از سه روش مختلف انجام می‌شود: یک رویکرد لاگرانژی «خالص»، یک رویکرد مش‌بندی تطبیقی ​​با استفاده از دامنه لاگرانژی، و یک رویکرد مشبک‌سازی انطباقی اویلری-لاگرانژی مخلوط که در آن مواد بالادست غلتک از یک دستی لاگرانژی به سمت پایین دست کشیده می‌شوند، اما در انتهای دستی لاگرانژی به سمت پایین جریان است. روش علاوه بر این، یک شبیه‌سازی نورد تخت حالت پایدار با استفاده از یک دامنه مش تطبیقی ​​اویلری به عنوان حجم کنترل و تعریف مرزهای اویلری ورودی و خروجی انجام می‌شود. راه حل ها با استفاده از هر رویکرد مقایسه می شوند.

این صفحه در مورد:

شرح مشکل
نتایج و بحث
فایل های ورودی
جداول
ارقام

فایل های ورودی

lag_flatrolling.inp
مورد ۱ با جفت تماس.
lag_flatrolling_gcont.inp
مورد ۱ با تماس کلی.
ale_flatrolling_noeuler.inp
مورد ۲.
ale_flatrolling_inlet.inp
مورد ۳.
ale_flatrolling_inletoutlet.inp
مورد ۴.

Forging with multiple complex dies

این مثال استفاده از مش بندی تطبیقی ​​را در مسائل آهنگری که از چندین قالب هندسی پیچیده استفاده می کنند را نشان می دهد. این مشکل بر اساس یک معیار ارائه شده در کارگاه “شبیه سازی جریان مواد در صنعت آهنگری” FEM است.

این صفحه در مورد:

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

فایل های ورودی

ale_duckshape_forgingaxi.inp
مورد ۱ با استفاده از فرمول ساعت شنی پیش فرض ( HOURGLASS = RELAX STIFFNESS ).
ale_duckshape_forgingaxi_enhs.inp
مورد ۱ با استفاده از فرمول ساعت شنی با فشار افزایش یافته ( HOURGLASS = ENHANCED ).
ale_duckshape_forg_axind.inp
فایل خارجی ارجاع شده توسط تجزیه و تحلیل مورد ۱.
ale_duckshape_forg_axiel.inp
فایل خارجی ارجاع شده توسط تجزیه و تحلیل مورد ۱.
ale_duckshape_forg_axiset.inp
فایل خارجی ارجاع شده توسط تجزیه و تحلیل مورد ۱.
ale_duckshape_forg_axirs.inp
فایل خارجی ارجاع شده توسط تجزیه و تحلیل مورد ۱.
ale_duckshape_forgingrev.inp
مورد ۲ با استفاده از فرمول ساعت شنی سفتی خالص ( HOURGLASS = STIFFNESS ) و فرمول حرکتی متعامد ( KINEMATIC SPLIT = ORTHOGONAL ).
ale_duckshape_forgingrev_oenhs.inp
مورد ۲ با استفاده از فرمول ساعت شنی کرنش افزایش یافته ( HOURGLASS = ENHANCED ) و فرمول حرکتی متعامد ( KINEMATIC SPLIT = ORTHOGONAL ).