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ABAQUSAnalysisUser’sManual目录第1章介绍1.1介绍1.1.1介绍:概要1.2ABAQUS构造和约定1.2.1Input构造规则1.2.2约定1.3定义一个ABAQUS模型1.3.1在ABAQUS中定义一个模型1.4参数模型1.4.1参数输入第2章空间模型2.1定义节点2.1.1节点定义2.1.2外形参数变量2.1.3节点厚度2.1.4节点的法线定义2.1.5坐标系统的转换2.2定义单元2.2.1单元定义2.2.2单元建立2.2.3定义加筋2.2.4定义钢筋作为一个单元属性2.2.5方向2.3定义表面2.3.1表面:概述2.3.2定义基于单元的表面2.3.3定义基于节点的表面2.3.4定义解析刚体表面2.3.5对表面进行操作2.4定义刚体2.4.1刚体定义2.5定义积分输出项2.5.1积分输出项的定义2.6定义不做结构材料的质量2.6.1不做结构材料的质量定义2.7定义分布2.7.1分布的定义2.8定义显示体2.8.1显示体的定义2.9定义一个装配2.9.1定义一个装配2.10定义矩阵2.10.1定义矩阵第3章执行程序3.1执行程序:概述3.1.1执行ABAQUS程序:概述3.2执行程序3.2.1用于获得信息的执行程序3.2.2用于ABAQUS/Standard和ABAQUS/Explicit的执行程序3.2.3用于ABAQUS/CAE的执行程序3.2.4用于ABAQUS/Viewer的执行程序3.2.5用于Python的执行程序3.2.6用于参数研究的执行程序3.2.7用于ABAQUSHTML文件的执行程序3.2.8用于许可证有效性的执行程序3.2.9用于结果文件(.fil)的ASCII转化的执行程序3.2.10用于连接结果文件(.fil)的执行程序3.2.11用于查询关键词/问题数据库的执行程序3.2.12用于获取例子input文件的执行程序3.2.13用于用户自定义执行和子程序的执行程序3.2.14用于input文件和输出数据库升级效用的执行程序3.2.15用于生成输出数据报告的执行程序3.2.16用于重启动分析连接输出数据库(.odb)的执行程序3.2.17用于结合子结构输出的执行程序3.2.18用于网络输出数据库文件连接器的执行程序3.2.20用于将NASTRAN大批数据文件转化为ABAQUS中input文件的执行程序3.2.21用于将PAM-CRASH输入文件转化为部分ABAQUS中input文件的执行程序3.2.22用于将ABAQUS输出数据库文件转为NASTRANOutput2结果文件的执行程序3.2.23用于和ZAERO交换ABAQUS数据的执行程序3.2.24加密和解密ABAQUS输入数据的执行程序3.2.25用于job执行控制的执行程序3.3环境文件设置3.3.1使用ABAQUS环境文件设置3.4管理内存和硬盘资源3.4.1在ABAQUS中管理内存和硬盘资源3.5文件扩展定义3.5.1通过ABAQUS使用文件扩展定义3.6FORTRAN单位数3.6.1通过ABAQUS使用的FORTRAN单位数第4章输出4.1输出4.1.1输出4.1.2数据和结果文件的输出4.1.3输出数据库的输出4.2输出变量4.2.1ABAQUS/Standard输出变量符4.2.2ABAQUS/Explicit输出变量符4.3后处理器4.3.1后处理器第5章文件输出格式5.1访问结果文件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增效程序第6章分析程序6.1介绍6.1.1程序:概述6.1.2一般的和线性扰动的程序6.1.3多重荷载情况分析6.1.4直接线性方程求解6.1.5迭代线性方程求解6.2静态应力/位移分析6.2.1静态应力分析程序:概述6.2.2静态应力分析6.2.3特征值崩溃预测6.2.4不稳定的崩塌和崩溃后分析6.2.5准静态分析6.2.6直接循环分析6.3动态应力/位移分析6.3.1动态分析程序:概述6.3.2使用直接积分的隐式动态分析6.3.3显示动态分析6.3.4直接求解的稳定状态动态分析6.3.5自然频率的提取6.3.6复杂特征值的提取6.3.7瞬时模态动态分析6.3.8基于范数的稳定状态动态分析6.3.9基于子空间的稳定状态动态分析6.3.10响应谱分析6.3.11随机响应分析6.4稳定状态的运输分析6.4.1稳定状态的运输分析6.5热传播和温度-应力分析6.5.1热传播分析程序:概述6.5.2非耦合的热传播分析6.5.3连续耦合的温度-应力分析6.5.4全耦合的温度-应力分析6.5.5绝热分析6.6电分析6.6.1电分析程序:概述6.6.2耦合温度-电分析6.6.3压电分析6.7耦合多孔流体流动和应力分析6.7.1耦合多孔流体扩散和应力分析6.7.2地应力状态6.8质量扩散分析6.8.1质量扩散分析6.9声学和振动分析6.9.1声学、振动和耦合声(波)-结构分析6.10ABAQUS/Aqua分析6.10.1ABAQUS/Aqua分析6.11退火6.11.1退火程序第7章分析求解和控制7.1求解非线性问题7.1.1求解非线性问题7.1.2接触迭代7.2分析的收敛控制7.2.1收敛和时间积分准则:概述7.2.2普遍使用的控制参数7.2.3非线性问题的收敛准则7.2.4瞬态问题中的时间积分精度第8章分析技术:介绍8.1介绍8.1.1分析技术:概述第9章连续分析的技术9.1重启动一个分析9.1.1重启动一个分析9.2输入和传递结果9.2.1在ABAQUS分析中传递结果:概述9.2.2在ABAQUS/Explicit和ABAQUS/Standard中传递结果9.2.3将ABAQUS/Standard分析中的结果传递给另一个第10章模型提取10.1子结构10.1.1使用子结构10.1.2定义子结构10.2子模型10.2.1子模型10.3对称模型的生成,结果传递,循环对称模型的分析10.3.1对称模型的生成10.3.2将一个对称网格或一个部分三维网格的结果传递到完全三维网格10.3.3分析存在循环对称的模型10.4梁横截面网格划分10.4.1梁横截面网格划分第11章特定目标的技术11.1惯量解除11.1.1惯量解除11.2网格修改或置换11.2.1单元和接触对的移除和重新激活11.3几何不完整11.3.1在模型中引入一个几何不完整11.4断裂力学11.4.1断裂力学:概述11.4.2围道积分评价11.4.3裂缝扩展分析11.5静水力学的流动模型11.5.1模拟充满流体的空穴11.6基于表面的流动模型11.6.1基于表面的流体空穴:概述11.6.2定义流体空穴11.6.3定义流体的交换11.6.4定义充气机11.7质量数标度11.7.1质量数标度11.8稳定状态的探测11.8.1稳定状态的探测11.9平行执行11.9.1ABAQUS中的平行执行11.9.2ABAQUS/Standard中的平行执行11.9.3ABAQUS/Explicit中的平行执行第12章自适应技术12.1自适应技术:概述12.1.1自适应技术12.2ALE自适应网格划分12.2.1ALE自适应网格划分:概述12.2.2在ABAQUS/Explicit中定义ALE自适应网格划分区域12.2.3ABAQUS/Explicit中的ALE自适应网格划分和重新绘图12.2.4ABAQUS/Explicit中Eulerian自适应网格划分区域的模型技术12.2.5ABAQUS/Explicit中ALE自适应网格划分的输出和诊断12.2.6在ABAQUS/Standard中定义ALE自适应网格划分区域12.2.7ABAQUS/Standard中的ALE自适应网格划分和重新绘图12.3自适应重新网格划分12.3.1自适应重新网格划分:概述12.3.2误差指示器12.3.3基于求解的网格划分尺寸12.4网格划分置换后的连续分析12.4.1网格-网格求解映射第13章扩展ABAQUS分析的功能13.1联合仿真13.1.1联合仿真:概述13.1.2为联合仿真准备一个ABAQUS分析13.1.3使用MpCCI联合仿真13.1.4含有MADYMO的联合仿真13.2用户子程序和增效程序13.2.1用户子程序:概述13.2.2可用的用户子程序13.2.3可用的增效程序第14章设计敏感度分析14.1设计敏感度分析14.1.1设计敏感度分析第15章参数的研究15.1脚本参数的研究15.1.1脚本参数的研究15.2参数的研究:命令15.2.1为参数研究结合参数样本15.2.2在参数研究中约束联合的参数值15.2.3为参数研究定义参数15.2.4执行参数研究设计分析15.2.5聚集参数研究的结果15.2.6为一个参数研究生成分析任务数据15.2.7指定参数研究结果的来源15.2.8创建一个参数研究15.2.9报告参数研究的结果15.2.10参数研究的样本参数第16章材料:介绍16.1介绍16.1.1材料库:概述16.1.2材料数据的定义16.1.3材料的结合行为16.2一般属性16.2.1密度第17章弹性力学性质17.1概述17.1.1弹性行为:概述17.2线弹性17.2.1线弹性行为17.2.2无压缩或无拉伸17.2.3平面应力各向正交异性失效测量17.3多孔弹性17.3.1多孔材料的弹性行为17.4亚弹性17.4.1亚弹性行为17.5超弹性17.5.1橡胶类材料的超弹性行为17.5.2泡沫胶的超弹性行为17.6Mullins效果17.6.1橡胶类材料的Mullins效果17.6.2泡沫胶的能量消散17.7粘弹性17.7.1时域粘弹性17.7.2频域粘弹性17.8滞后作用17.8.1弹性体(人造橡胶)的滞后作用17.9状态方程17.9.1状态方程第18章非弹性力学性质18.1概述18.1.1非弹性行为18.2金属塑性18.2.1经典金属塑性18.2.2承受循环荷载下的金属的模型18.2.3率相关屈服18.2.4率相关塑性:蠕变和膨胀18.2.5退火和融化18.2.6各向异性的屈服/蠕变18.2.7Johnson-Cook塑性18.2.8动态失效模型18.2.9多孔金属塑性18.2.10灰铸铁塑性18.2.11两层粘塑性18.2.12ORNL(OakRidgeNationalLaboratory)本构模型18.2.13变形塑性18.3其他塑性模型18.3.1扩展的Drucker-Prager模型18.3.2修正的Drucker-Prager/CAP模型18.3.3Mohr-Coulomb塑性18.3.4临界状态(粘土)塑性模型18.3.5可压碎的泡沫塑性模型18.4有接缝的材料18.4.1有接缝的材料模型18.5混凝土18.5.1混凝土涂抹开裂18.5.2混凝土开裂模型18.5.3混凝土塑性损伤第19章累积损伤和失效19.1累积损伤和失效:概述19.1.1累积损伤和失效19.2延性金属的损伤和失效19.2.1延性金属的损伤和失效:概述19.2.2延性金属的损伤开始19.2.3延性金属的损伤演化和单元移除19.3加筋复合物的损伤和失效19.3.1加筋复合物的损伤和失效:概述19.3.2加筋复合物的损伤开始19.3.3加筋复合物的损伤演化和单元移除第20章其他材料性质20.1力学属性20.1.1材料阻尼20.1.2热膨胀20.2热传播属性20.2.1温度属性:概述20.2.2传导性20.2.3比热20.2.4潜伏热20.3声属性20.3.1声媒介20.4静水力学的流体属性20.4.1静水力学的流体模型20.5质量扩散属性20.5.1扩散能力20.5.2溶解性20.6电属性20.6.1电导率20.6.2压电行为20.7多孔流体流动属性20.7.1多孔流体流动属性20.7.2渗透性20.7.3多孔体模量20.7.4吸附作用20.7.5膨胀凝胶体20.7.6湿度膨胀20.8用户定义材料20.8.1用户定义的材料力学行为20.8.2用户定义的材料温度行为第21章单元:介绍21.1介绍21.1.1单元库
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