Abaqus中文教程-个人经验分享
analysis(分析)
1.1.1 简介:概述
1.2.1 输入语法规则
1.2.2 约定
1.3.1 在 Abaqus 中定义模型
1.4.1 参数输入
2.1.1 节点定义
2.1.2 参数化形状变化
2.1.3 节点厚度
2.1.4 节点的正常定义
2.1.5 变换坐标系
2.1.6 调整节点坐标
2.2.1 元素定义
2.2.2 元素基础
2.2.3 定义钢筋
2.2.4 将钢筋定义为元素属性
2.2.5 方向
2.3.1 表面:概述
2.3.2 基于单元的曲面定义
2.3.3 基于节点的曲面定义
2.3.4 分析刚性表面定义
2.3.5 欧拉曲面定义
2.3.6 在表面上操作
2.4.1 刚体定义
2.5.1 集成输出部分定义
2.6.1 调整或重新分配元素集的质量
2.7.1 非结构质量定义
2.8.1 分布定义
2.9.1 显示体定义
2.10.1 定义程序集
2.11.1 定义矩阵
3.1.1 Abaqus的执行过程:概述
3.2.1 获取信息
3.2.2 Abaqus-Standard、Abaqus显式和 AbaqusCFD 执行
3.2.3 SIMULIA 协同仿真引擎控制器执行
3.2.4 AbaqusStandard、AbaqusExplicit和AbaqusCFD协同仿真执行
3.2.5 Dymola 模型执行
3.2.6 AbaqusCAE执行
3.2.7 Abaqus查看器执行
3.2.8 拓扑优化执行
3.2.9 执行
3.2.10 参数研究
3.2.11 阿巴库斯文档
3.2.12 许可实用程序
3.2.13 结果 (.fil) 文件的 ASCII 翻译
3.2.14 联接结果 (.fil) 文件
3.2.15 查询关键字问题数据库
3.2.16 获取示例输入文件
3.2.17 创建用户定义的可执行文件和子例程
3.2.18 输出数据库升级实用程序
3.2.19 SIM数据库实用程序
3.2.20 生成输出数据库报告
3.2.21 从重新启动的分析中联接输出数据库 (.odb) 文件
3.2.22 组合子结构的输出
3.2.23 合并来自多个输出数据库的数据
3.2.24 网络输出数据库文件连接器
3.2.25 绘制热负荷和磁负荷图
3.2.26 元素矩阵组装实用程序
3.2.27 固定格式转换实用程序
3.2.28 将 Nastran 批量数据文件转换为 Abaqus 输入文件
3.2.29 将 Abaqus 文件转换为 Nastran 批量数据文件
3.2.30 将ANSYS输入文件转换为部分Abaqus输入文件
3.2.31 将 PAM-CRASH 输入文件转换为部分 Abaqus 输入文件
3.2.32 将 RADIOSS 输入文件转换为部分 Abaqus 输入文件
3.2.33 将 Abaqus 输出数据库文件转换为 Nastran 输出 2 结果文件
3.2.34 将 LS-DYNA 数据文件转换为 Abaqus 输入文件
3.2.35 与ZAERO交换阿巴库斯数据
3.2.36 将 Abaqus 数据转换为 MSC。亚当斯模态中性文件
3.2.37 将模流数据转换为 Abaqus 输入文件
3.2.38 加密和解密 Abaqus 输入数据
3.2.39 作业执行控制
3.3.1 使用 Abaqus 环境设置
3.4.1 在 Abaqus 中管理内存和磁盘使用
3.5.1 并行执行:概述
3.5.2 AbaqusStandard 中的并行执行
3.5.3 Abaqus显式中的并行执行
3.5.4 AbaqusCFD 中的并行执行
3.6.1 Abaqus 使用的文件扩展名
3.7.1 Abaqus使用的FORTRAN单位编号
4.1.1 输出
4.1.2 输出到数据和结果文件
4.1.3 输出到输出数据库
4.1.4 错误指示器输出
4.2.1 Abaqus标准输出变量标识符
4.2.2 显式输出变量标识符
4.2.3 AbaqusCFD输出变量标识符
4.3.1 后处理计算器
5.1.1 访问结果文件:概述
5.1.2 结果文件输出格式
5.1.3 访问结果文件信息
5.1.4 用于访问结果文件的实用程序例程
6.1.2 定义分析
6.1.3 一般和线性扰动程序
6.1.4 多荷载工况分析
6.1.5 直接线性方程求解器
6.1.6 迭代线性方程求解器
6.2.2 静态应力分析
6.2.3 特征值屈曲预测
6.2.4 不稳定坍塌和扣后分析
6.2.5 准静态分析
6.2.6 直接循环分析
6.2.7 使用直接循环方法的低周疲劳分析
6.3.1 动态分析程序:概述
6.3.2 使用直接集成的隐式动态分析
6.3.3 显式动态分析
6.3.4 直溶稳态动态分析
6.3.5 固有频率提取
6.3.6 复杂特征值提取
6.3.7 瞬态模态动态分析
6.3.8 基于模式的稳态动态分析
6.3.9 基于子空间的稳态动态分析
6.3.10 响应谱分析
6.3.11 随机响应分析
6.4.1 稳态输运分析
7.1.1 求解非线性问题
7.1.2收敛和时间积分标准:概述
7.2.2 常用控制参数
7.2.3 非线性问题的收敛性准则
7.2.4 瞬态问题中的时间积分精度
8.1.1 分析技术-概述
9.1.1 重新启动分析
9.2.1 在Abaqus分析之间转移结果:概述
9.2.2 在Explicit和Standard之间传输结果
9.2.3 将结果从一个标准分析转移到另一个
9.2.4 将结果从一个显式分析转移到另一个显式分析
10.1.1 使用子结构
10.1.2 定义子结构
10.2.1 子建模:概述
10.2.2 基于节点的子建模
10.2.3 基于表面的子建模
10.3.1 生成矩阵
10.3.2 生成热矩阵
10.4.1 对称模型生成
10.4.2 将结果从对称网格或部分三维网格传输到全三维网格
10.4.3 分析具有循环对称性的模型
10.5.1 周期性介质分析
10.6.1 网状梁横截面
10.7.1 使用扩展有限元方法将不连续性建模为丰富特征
11.1 惯性释放
11.2.1 元件和触点对的移除和重新激活
11.3.1 在模型中引入几何缺陷
11.4.1 断裂力学:概述
11.4.2 轮廓积分评估
11.4.3 裂纹扩展分析
11.5.1 基于表面的流体腔:概述
11.5.2 流体腔定义
11.5.3 流体交换定义
11.5.4 充气机定义
11.6.1 质量缩放
11.7.1 选择性再循环
11.8.1 稳态检测
12.1.1 适应性技术
12.2.1 ALE自适应网格划分:概述
12.2.2 在 Abaqus显式中定义 ALE 自适应网格域
12.2.3 Abaqus显式中的ALE自适应网格划分和重映射
12.2.4 Abaqus显式欧拉自适应网格域的建模技术
12.2.5 Abaqus显式中ALE自适应网格划分的输出和诊断
12.2.6 在 AbaqusStandard 中定义 ALE 自适应网格域
12.2.7 AbaqusStandard中的ALE自适应网格划分和重映射
12.3.1 自适应网格划分:概述