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  • ABAQUS后屈曲分析

    千次阅读 2021-03-01 11:06:08
    ABAQUS线性屈曲分析 大致流程 B站视频链接 1.创建部件 三维可变性平面壳体 2.创建材料属性 力学->弹性 3.创建截面 指派壳体厚度及材料 4.指派截面 为部件指派,在部件卷展栏下 5.创建实例 在装配件卷展栏下...

    ABAQUS线性屈曲分析

    大致流程

    B站视频链接
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    1.创建部件
    三维可变性平面壳体
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    2.创建材料属性
    力学->弹性
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    3.创建截面
    指派壳体厚度及材料
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    4.指派截面
    为部件指派,在部件卷展栏下
    在这里插入图片描述
    5.创建实例
    在装配件卷展栏下,一个部件可以拓扑出许多实例,实例配合为装配件,一个分析只能有一个装配件。
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    6.划分网格
    暂时使用默认划分网格
    7.指派 集
    在部件卷展栏下,为后续载荷和约束添加建立集合
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    8.建立参考点
    方便添加约束
    在这里插入图片描述
    9.创建约束
    选择刚体
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    选取上述创建的集与节点
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    10.创建边界条件
    仅允许结构单向位移
    在这里插入图片描述
    11.创建分析步
    屈曲-线性摄动,参数设置参考如下
    在这里插入图片描述
    12.添加载荷
    在指定参考点添加一个小的矢量载荷
    在这里插入图片描述
    13.创建Linear_Buckling任务并提交
    14.修改inp再次执行
    修改Linear_Buckling.inp文件
    End Step之前一行加入NODE FIL
    再次执行
    可以得到三个模态对应的三个特征值

    特征值1

    在这里插入图片描述

    特征值2

    在这里插入图片描述

    特征值3

    在这里插入图片描述

    非线性屈曲分析

    1.将线性屈曲分析保存副本
    2.修改分析步
    静态,risks,打开几何非线性
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    修改增量条件
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    3.添加/修改载荷
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    4.修改Nonlinear_buckling.inp
    编辑-修改关键字

    加入*IMPERFECTION,FILE=Linear_Buckling,STEP=1
    1,0.002
    2,0.001
    3,0.0005
    //叠加屈曲模态
    //模态阶数,缩放因子
    在这里插入图片描述
    5.提交计算

    注意事项

    后屈曲

    1.非线性屈曲分析*static,riks
    如果结构中存在接触,容易出现求解不收敛问题。
    2.线性屈曲分析中所施加载荷大小不重要,载荷会被特征值缩放。各阶屈曲载荷为特征值乘以施加载荷。
    3.如果模型明显非对称,则特征值可能不是期望解。
    4.Riks算法中载荷和位移是未知量,所以不能得到特定的载荷或位移处的结果。
    5.通常特征值间隔小的结构具有缺陷敏感性,几何缺陷越大,越容易收敛。如果缺陷较小,在临界载荷之前,变形也非常小,响应会快速增长到接近临界值,表现出快速变化,不容易转换到后屈曲状态。

    接触

    1.点对面接触,从面节点不会穿透主面;面对面接触,主面节点不会穿透从面。面对面接触更精确,可减少面对面的穿透行为,降低主、从面选择敏感度。

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  • 基于MATLAB的振动模态分析,有相应的讲解和matlab代码,非常全面
  • 有利于有限元分析,模态分析是结构分析的重要部分,也是其它动力学分析的基础
  • 实模态与复模态分析

    千次阅读 2017-03-29 21:20:17
    实模态与复模态分析   对于LTI系统,各点的运动状态在模态条件下具有重要的特征:各点以模态频率做简谐振动,且相互位置保持一定的关系。 对于实模态而言,各点的振幅比不变,相位差为0或者pi. 设r模态下i...
    实模态与复模态分析
     
    对于LTI系统,各点的运动状态在模态条件下具有重要的特征:各点以模态频率做简谐振动,且相互位置保持一定的关系。
    对于实模态而言,各点的振幅比不变,相位差为0或者pi.
    设r模态下i质点的振动为xiirAircos(prt+φr)
    фir为模态系数,
    Air和φr由初始条件确定。

     

    对于复模态而言,
    r模态下i质点的振动为xi=2qrertηir cos(βrt+φr+γir)
     
    фir=ηirejγir为复模态系数
    qr和φr由初始条件确定,
    λr=-αr+βrssA的复模态特征值,βr为有阻尼固有频率。

     

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  • 联轴器模态分析

    2019-10-18 20:05:35
    联轴器的模态分析主要目的是确定其固有频率,使得设计尽可能的避开这个频率的激励,减少振动和噪音。 1、问题描述 联轴器上布置六个螺栓空,联轴器的材料为刚,密度为7800kg/m³,弹性模量2*10^11Pa,泊松比为0.3,...

    联轴器的模态分析主要目的是确定其固有频率,使得设计尽可能的避开这个频率的激励,减少振动和噪音。

    1、问题描述

    联轴器上布置六个螺栓空,联轴器的材料为刚,密度为7800kg/m³,弹性模量2*10^11Pa,泊松比为0.3,只做旋转运动,连接面和另一个端面配合,试着求联轴器的前30阶频率和振型。

    截面图(a)
    截面图(b)
    实体

    2、建立模型并创建装配

    第一步:可以先在草图里面画出两个草图,如图截面(a)和截面(b)所示;

    第二步:创建两个零件,其中截面(a)拉伸0.02,截面(b)拉伸0.05;

    第三步:创建装配体,选中两个零件,并将零件2沿着z轴正方形移动0.01;

    第四步:点击“合并切割实例”,将其变成一个零件,即一个装配体一个零件,此时观察左侧模型模型树,可以观察到之前的两个零件前面出现了×号。如下图所示:

    模型树

    3、定义材料属性

    材料属性

     4、分析步设置

    创建一个分析步step-modal;

    分析步类型
    输出前30阶频率

     注意:上面特征值的个数也就是固有频率的阶数,由动力学方程求解计算可知。

    输出设定用默认即可。

    5、定义载荷和约束(边界条件的施加)

    设置边界条件类型
    除了绕z轴转动,别的方向都约束

     

    添加对称约束
    选择对称面

     注意:在ABAQUS的模态分析中只有边界条件请作用,其他的载荷对模态无影响,加和不加一样。

     6、网格的划分

    由于此时显示为橙色,这说明不能使用当前的六面体网格进行划分,而应该改为四面体网格。

    技术选择自由,单元类型选择线性即可。

    7、提交作业

    8、可视化

    可以根据菜单栏的结果——分析步/帧——选择对应的模态振型(包括一阶到30阶)

    一阶
    二阶

     

    三阶

    还可以才后面看到对应的固有频率值。

    模态图与原图同时显示

    也可以通过数据文件查看更详细的内容。

    tip:

    1、如何选择模型的某个视图?

    如果菜单栏视图下面没有应用x视图,则点击下面按钮:

    视图——工具栏——视图。

    2、如何在模型中标注节点?

    选项——通用——标签

    如下所示为代节点编号的模型

    部分截图

    9、创建某一节点上随着模态变化的位移曲线 (如222节点)

    工具——xy数据——创建

    222号节点随着模态阶数变化的唯一图

    可以设置图中文字大小。

    展开全文
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  • 声腔网格 声腔的模态分析 空气噪声 高频 结构噪声 低频 400以内 研究声腔的模态和车的模态要避开,避免产生共振 车身和里面空气接触的部分

    声腔网格 声腔的模态分析
    空气噪声 高频
    结构噪声 低频 400以内
    研究声腔的模态和车的模态要避开,避免产生共振
    车身和里面空气接触的部分

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  • 基于Hypermesh的车身模态分析,Hypermesh的实例教程
  • 介绍了利用ANSYS进行有预应力模态分析的方法、步骤和过程,并使用解析解对有限元分析结果进行了验证。有预应力模态分析分为两个大的步骤:首先进行结构静应力分析,并把静应力作为预应力施加在模型上;然后进行模态...
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  • 模态分析应该求到第几阶?

    千次阅读 2019-10-14 16:42:13
    模态分析应该求到第几阶? 为了确保使用了足够的模态,每个方向的总有效质量应该占模型质量(模型的总质量在数据文件中可以查看到)的很大比例,一般在90%以上。 然而,模型的一些质量与受约束的节点相关。这个约束...
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空空如也

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abaqus模态分析