Abaqus 以强大的非线性问题处理能力而著称,其求解非线性问题不仅具有良好的收敛性,并且其计算精度也得到工程领域的认可。
对于静力学问题,问题的矩阵方程可表示为:
其中,[K] 为刚度矩阵,其与材料和几何相关;[u] 为位移;[F] 为外载荷。
当刚度 [K] 在求解过程中不再保持常数,或外载荷 [F] 突变时,此时即为非线性静力分析。
但是,在现实中所有的问题都是非线性的,只有在某些情况下,问题才可简化为线性。
如下图所示,当变形非常小时,刚度矩阵 [K] 的变化很小,将问题简化为线性,所得结果与真实行为是非常接近的。然而当变形较大时,若仍使用采用线性求解,则得到错误的结果。
在结构力学模拟中,非线性的来源可分为三种:1)几何非线性;2)材料非线性;3)边界非线性
几何非线性描述结构的刚度随着变形而变化的问题。几何非线性特性为:
1)大偏转和变形
2)大旋转
3)结构不稳定性(屈曲)
4)预加载效应
材料非线性意味着应力和应变之间的非线性关系。常见示例包括:1)非线性弹性;2)金属塑性;3)颈缩;4)金属损伤、开裂等。
当载荷或约束因结构变形而改变时,将发生边界非线性。常见示例包括:1)接触问题,边界条件在仿真过程中不断变化,它也是极其不连续的非线性形式,求解难度最大。2)随动力,即力的方向随变形而变化,例如,在气球充气过程中的压力载荷)