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如何更好地应用帮助文档学习ABAQUS?

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ABAQUS软件最好的学习手册不是市面上那些所谓的速成书籍,“零基础几天学会”,“从入门到精通”……,很多都是十分粗浅地摘抄帮助文档中的某些例子或是翻译搬运,并没有给出多少应用场景和适用范围等,看过很多类似的书籍后你会发现内容都差不了多少,可以说学习ABAQUS软件最好的资料是它自带的帮助文档

如果你经常搜索资料,或许会发现关于ABAQUS的学习手册外文版没有多少,是外国工程师不需要这类学习资料的吗?这肯定不是的,没有人一接触到ABAQUS软件就能熟练上手的,凡事都要有个过程。个人认为主要原因是外国人对于英文的理解与应用程度比我们要高很多,而ABAQUS的帮助文档内容是英文,对于外国人而言可以说是毫无阅读障碍,而对于我们很多人来说就有点阅读压力了。

ABAQUS官方自带的帮助文档中(本地帮助文档安装),对于操作、理论、参考文献等内容介绍、解释可以说是十分详尽的,如今涌现的AI智能体有很多,对于我们这些英文不好、理解不来公式的人而言可以说是一种福报,极大降低阅读成本。

AI智能体是解决了阅读问题,而如何使用帮助文档也是一件十分重要的事。当我们遇到一个软件中的某些问题时,会就这个问题在帮助文档中输入某个关键字条进行搜索,而这样的搜索总是让我们手足无措,很大的原因是我们搜索出来的结果有很多,不能很好的将搜索定在较小范围内,聚焦到关键点上。

因此,掌握如何使用帮助文档搜索也是件极其重要的事,那么下面就列出一些使用方法,方便大家定位问题,更好地学习ABAQUS软件操作及相关理论。

  方法一:布尔运算符  

AND、OR、NOT的用法:
示例:'stress AND fatigue'(搜索同时包含“stress”和“fatigue”的内容,可以帮助我们找到与这两个主题都相关的信息)。
示例:'stress OR fatigue`(搜索包含“stress”或“fatigue”的内容,可用于查找与其中一个主题相关的信息)。
示例:'contact NOT friction'(搜索包含“contact”但不包含“friction”的内容,可用于排除不相关的信息)。

  方法二:通配符  

星号(*)、问号(?)的用法:

示例:'an*sys'(搜索以“an”开头,后面跟着任何字符,最后以“sys”结尾的单词,如“analysis”、“ansys”等)。

示例:'abaqus?'(搜索“abaqus”或“abaqust”等,其中问号代表一个字符的占位符)。

  方法三:精确匹配  

双引号(" ")的用法:

示例:'"contact pressure"'(搜索精确匹配的短语“contact pressure”,确保搜索结果中这两个词按顺序相邻出现)。

PS:掌握如何搜索能够准确查询想要的内容是很重要的,并且结合当前热门的各种AI助手像Deepseek(用好DeepSeek,助力仿真CAE千问ChatGPT可以十分方便我们理解更多软件操作背后的一些理论知识,而不是当个软件操作工,就像之前跟大家分享的文章中写的(仿真工程师难吗?需要具备哪些知识?),作为一个仿真工程师不仅要熟练应用软件工具,更要懂原理知识才能走的更长远。

来源:SimYoungC
ACTOptiStructHyperMeshAbaqus振动二次开发理论ANSYS
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-04-24
最近编辑:3小时前
SimYoungC
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Abaqus基础操作之十六——接触设置的应用

本次与大家分享的内容是静强度中接触面的设置及其应用类型。在刚学习ABAQUS非线性接触时,总认为装配体的接触就是面接触哪里还有什么区分的呢?然而在经历不少模型计算失败之后才慢慢理解,其实接触里面的设置还存在细分方向,在什么场景用什么样的类型。 在分享之前我们需要先知道接触的常规设置流程,在ABAQUS中要有part并且是装配好才能被开启,否则会有如下的警告提升。 在静力分析中的应用到的三种接触是General contact,Surface-to-surface contact以及Self-contact,那本期就一起学习下这几个接触的设置和应用,也算是自己的一种知识技能回顾吧。 通用接触General contact 这是最开始的时候最懒人的设置方式,不需要设置太多面与面之间的关系,全凭软件自行计算处理。分析模型中存在特别多的装配体,创建接触面关系会带来很多操作上的麻烦,还容易漏选。 在通用接触里,可以进行自接触,也就是说通用接触包含了所有能接触的模式。在通用接触里可以对接触对进行设置,控制哪些需要参与计算,哪些不需要参与计算,可以减少一些不必要的计算时长。 自接触Self-contact 该类型接触通常应用在挤压工艺、切削等领域的计算分析中,顾名思义就是分析对象自身某些区域与自身其他区域接触,如橡胶材料的挤压填充,钣金件的冲压成型,切削过程中剔除材料的卷边等等。在discretization method(离散法)中有两种设置需要格外注意,surface to surface与node to surface。大部分情况下我们都用surface to surface,即面与面的接触,很容易理解的是只要是完整的几何面进行接触我们都能够采用该类型方法去设置;而在一些尖锐的结构中接触并不是面与面的关系,在几何模型里观察更像是线与面之间的关系,此时用node to surface更合适,计算更容易收敛。 面与面的接触Surface-to-surface contact 该类型接触其实更像是通用接触的进阶版,大部分情况下通用接触里不需要我们过多的设置接触对的情况,而在该设置下我们需要一个一个地建立接触对,并设置其离散方式和滑移方式以及过盈情况等等。在分析物体间微小、不分离的状态时尽量选择small sliding;反之则选用finite sliding。两块板子叠加在一起进行垂向挤压,两分析物体不会有太大的运动趋势,此时采用surface to surface和small sliding结合的接触模式更好。两块板子叠加在一起,一块板向另外一块板进行垂向挤压,两分析物体错开仅有一部分接触面积,在向下压的过程中接触区域会发生分离,此时采用surface to surface和finite sliding结合的接触模式更容易收敛。两块板子叠加在一起,一块板向另外一块板进行垂向挤压,两分析物体错开仅有几何边与面的接触,在向下压的过程中接触区域会发生较大的移动,此时采用node to surface和finite sliding结合的接触模式更容易收敛。PS:根据分析的对象以及可以预测的结果选择合理的接触模式可以更容易使计算模型收敛,遇到更为复杂的分析需要多种模式结合,调整接触是非线性里的一个很大的困难点,需要长期摸索。 希望小伙伴们在后台多多留言互动,可以一起探讨话题或者问题(可以是软件操作、理论知识、人生哲理、思想等),一起相互学习、共同进步,与优秀同行!看到消息后将第一时间予以回复,谢谢各位小伙伴的支持!!来源:SimYoungC

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