本文摘要(由AI生成):
本文主要介绍了四种动力学分析方法:隐式动力学、准静态、自然频率提取和显式动力学。其中,隐式动力学适用于支架分析,特别是准静态应用。准静态分析有利于稳定的惯性效应,特别适用收敛困难的静态程序。自然频率提取是相对性价比高的分析,能够揭示重要的支架的动态特性。显式动力学使用显式时间积分方案,计算系统的响应,适用于高速撞击事件。
瞬态保真度——需要最小能量耗散的动态响应;
适度耗散——动态响应涉及非线性、接触和适度的能量耗散;
准静态——准静态响应,其中相当大的能量耗散是为了测定实质静态解,提供稳定性和改进的收敛行为。
Quasi-static准静态,用于需要静态求解的工况,有利于稳定的惯性效应,特别适用收敛困难的静态程序;类似通用静态求解,默认的幅值类型是“ramp”而不是“step”;采用反向欧拉时间积分器,高数值耗散;自动时间递增方案与静态程序相同,调整密度(或加载率),以确保动能与内能之比更小。
▲ 准-静态应用
当使用动态求解对支架进行准静态分析时,应该进行自然频率提取。
频率提取是相对性价比高的分析,能够揭示重要的支架的动态特性。通常对未变形的支架上进行;但要注意残余应力和大变形影响结构的固有频率;基于支架结构的变形,能够得到更精确的固有频率解,例如,对于展开支架的弯曲疲劳分析,基于扩张状态提取的固有频率,要比基于切割支架提取的固有频率更精确。
详细的频率提取设置,在视频课程中加以演示。
▲ 频率提取
显式动力学使用显式时间积分方案,计算系统的响应, 使用的求解方法是Abaqus/Explicit。
显式方法是有条件稳定——只在时间增量小于临界值时给出有界解——稳定时间增量。最初开发它是为了模拟高速撞击事件,从计算方面来讲,在自然时间,建立准静态过程模型是不现实的,实际上需要数百万次的时间增量;增量总数可以通过:分析步时长越短越好(物理时长)、受材料波速和最低固有模态的约束、稳定时间增量尽可能大(网格方面考虑)。
稳定时间增量:膨胀波穿过模型中所有单元所需要的最小时间。对于每个单元,可以表示为
P - I =Mü
▲ 不同的加载方式,对动能的变化
▲ 渐变刚体工具速度
退火分析涉及到模型变更设置Model change、Import ODB以及结果的传递等设置,较为麻烦,今天写累了,放到视频讲解吧。
▲ Model Change
▲ 导入ODB
▲ 结果传递