abaqus1典型实例分析Word文档格式.docx
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(PART-bumpe)、平板(PART-plane)以及横梁(PART-rail)四个部件,该分析案例的关注要点就是主要吸能部件(保险杠)的变形模拟,即发生车体碰撞时其是否能够对车体有足够的保护能力这里根据具体车体模型建立了保险杠撞击刚性墙的有限元分析模型,为了节省计算资源和时间成本这里也对保险杠的对称模型进行了简化,详细的撞击模型请参照图1所示,撞击时保险杠分析模型以
2000mm/s的速度撞击刚性墙,其中分析模型中的保险杠与平板之间、平板与横梁之间不定义接触,采用焊接进行连接,对于保险杠和刚性墙之间的接触采用接触对算法来定义。
1.横梁(rail)2.平板(plane)3保险杠(bumper)4.刚性墙(wall)
图碰撞模型的SolidWorks图
为了使模拟结果尽可能真实,通过查阅相关资料,定义了在碰撞过程中相关的数据以及各部件的材料属性。
其中,刚性墙的材料密度为X10-9,弹性模量为X105,泊松比为;
保险杠、平板以及横梁的材料密度为X10-9,弹性模量为X105,泊松比为,塑形应力-应变数据如表所示。
表应力-应变数据表
应力
210
300
314
325
390
438
505
527
应变
注:
本例中的单位制为:
ton,mms。
3.案例详细求解过程
本案例使用软件为版本为,各详细截图及分析以该版本为准。
创建部件
(1)启动ABAQUS/CAE创建一个新的模型数据库,重命名为Thecrashsimulation,保存模型为Thecrash。
(2)通过导入已有的*IGS文件来创建各个部件,在主菜单中执行【File】—[Import】—[Part】命令,选择刚刚创建保存的的文件,弹出【CreatePartFromIGSFile】对话框如图所示,根据图所示设定【RepairOptions】的相关选项,其它参数默认,单击【Ok】按钮,可以看到在模型树中显示了导入的部件bumper_asm
图CreatePartFromIGSFile对话框
(3)从【Module]列表中选择【Part】,进入【Part】模块,通过鼠标左键选择模型树中模型Parts
(1)下面的bumper_asm部件,并单击鼠标右键选择Copy命令,弹出【PartCopy】对话框如图所示,在【PartCopy】对话框提示区中输入bumper,并在【CopyOptions】中选择【Separatedisconnectedregionsintoparts】选项,单击【Ok】按钮完成导入几何模型四个部件的分离,这时我们可以看到模型树上模型Parts
(1)下有五个部件,分别为bumper_asm
bumper_1、bumper_2bumper_3和bumper_4,选择bumper_asm部件单击鼠标右键并选择Delete命令删除此部件,此时模型Parts
(1)下只剩下了四个部件,分别为bumper_1、bumper_2、bumper_3和bumper_4,将部件bumper_1、bumper_2bumper_3和bumper_4分别对应更名为wall(刚性墙)如图所示、bumper(保险杠)如图所示、plane(平板)如图所示和rail(横梁)如图所示。
图PartCopy对话框
图部件wall(刚性墙)模型图
1.与plane连接部位
图部件Bumper(保险杠)的模型图
1与部件bumper连接区域2.与部件rail连接区域
图部件plane(平板)模型图
1.与部件bumper连接区域
图部件rail(横梁)模型图
定义材料属性
(3)
(1)从【Module】列表中选择【Property】,进入【Property】模块,单击工具箱中(CreateMaterial),弹出【EditMaterial】对话框,输入材料名称Material-wall,执行【General】—【Density】,输入材料密度,执行
【Mechanical】—【Elasticity】—【Elastic】,输入弹性模量,泊松比,单
击【0K按钮,完成材料Material-wall的定义;
继续创建另外一种材料,材料名称为Material-bumper-plane-rail(三种材料的参数数据是完全一样的),
执行【General】—Density,输入材料密度,执行【Mechanical】—【Elasticity】—【Elastic】,输入弹性模量,泊松比,执行【Mechanical】—【Plasticity】—【Plastic】,输入如图塑性数据,单击【OKI按钮,完成材料Material-bumper-plane-rail的定义。
图塑性数据
(2)单击工具箱中(CreateSection),弹出【CreateSection】对话框,如图所示,创建一个名称为Section-wall的均匀壳截面,单击Continue按钮,弹出【EditSection】对话框,如图所示,在Shellthickness(壳厚度)文本框内输入1,材料使用Material-wall,为了提高运算效率我们选用默认的Simpson积分算法,在壳体厚度方向上布置3个积分点,Section-wall的截面属性参数设置完成后如图所示;
按照上述方法继续创建另外三个截面属性,名称分别为:
Section-bumper、Section-plane、Section-rail,壳体厚度分别为1、2、3,材料使用Material-bumper-plane-rail,算法选用默认的Simpson积分算法,壳体厚度方向上布置3个积分点。
单击工具箱中(AssignSection),把截面属性Section-wall、Section-bumper、Section-plane以及Section-rail分别赋予部件wall、部件bumper、部件plane和部件rail。
截面属性被赋予成功后,部件颜色为橙黄色。
如图所示。
图EditSection编辑框
图被赋予截面属性的bumper部件
定义装配部件
从【Module】列表中选择【Assembly],进入【Assembly]模块,单击提示区中(InstancePart),在弹出的【CreateInstance】对话框中依次选中部件wall、部件bumper、部件plane和部件rail,单击【OKI按钮,创建了各个部件的实例,其中各个实例已经按照默认位置装配完成,各个实例最终装配模型如图所示。
图整体装配模型
定义网格划分
(1)从【Module]列表中选择【MesU,进入【MesU模块,环境栏中Object选择Part:
wall,单击工具箱中(SeedPart),弹出【GlobalSeeds]对话框,
输入Approximateglobalsize:
30,其它参数设置选择默认,单击【0!
】按钮,完成种子的设置;
单击工具箱中(AssignMeshControls),根据信息区提示选择整个部件Part-rigid-plane,单击【Dond按钮,弹出【MeshControls】对
话框,ElementShape栏中选择单元形状为Quad,Technique栏中选择Free,单击【OI】按钮;
单击工具箱中(AssignElementType),选择Explicit、Linear、Shell,即选择四边形减缩壳体单元S4R单击工具箱中(MeshPart),单击提
示区【Yes】按钮,完成部件wall的网格划分。
戈扮好的网格如图所示。
图部件wall的网格划分
(2)从环境栏中Object选择Part:
bumper,单击工具箱中(SeedPart),
弹出【GlobalSeeds】对话框,输入Approximateglobalsize:
15,其它参数设置选择默认,单击【OM按钮,完成种子的设置,执行【SeedEdge]—【Biased】命令,用鼠标左键选择如图所示左边的两条曲线,选择时鼠标尽量靠近图示箭头指向曲线的一半区域,单击信息提示区的【Dond按钮,在信息提示区输入Biasratio(>
=1):
,回车,输入种子数为20,单击【Done]按钮;
继续执行【SeedEdge]—【Biased】命令,用鼠标左键选择如图所示右边的四条曲线,注意箭头指向方向,单击信息提示区的【Dond按钮,在信息提示区输入Biasratio(>
=1):
,
回车,输入种子数为4,单击【Dond按钮完成种子设置。
单击工具箱中(AssignMeshControls),根据信息区提示选择整个部件bumper,单击【Dond按钮,
弹出【MeshControls】对话框,设置如图所示,单击【O!
按钮。
单击工具箱中(AssignElementType),选择Explicit、Linear、Shell,即选择四边形减缩壳体单元S4R单击工具箱中(MeshPart),单击提示区【Yes】按钮,完
成部件bumper的网格划分。
图MeshControl对话框
图部件bumper网格局部加密示意图
(3)从环境栏中Object选择Part:
plane,单击工具箱中(SeedPart),弹出【GlobalSeeds】对话框,输入Approximateglobalsize:
15,其它参数设
置选择默认,单击【0K按钮,完成种子的设置;
单击工具箱中(AssignMesh
Controls),根据信息区提示选择整个部件Part-rigid-plane,单击【Done】按
钮,弹出【MeshControls】对话框,设置如图所示,单击【0用按钮;
单击工具箱中(AssignElementType,,选择Explicit、Linear、Shell,即选择四边形减缩壳体单元S4R单击工具箱中(MeshPart),单击提示区【Yes】按钮,完成部件plane的网格划分,按照如同部件plane网格划分参数的设定完成部件rail的网格划分。
(4)从环境栏中Object选择Assembly,单击工具箱中(VerifyMesh),框选
整个分析模型(包括四个部件),单击提示区中【Done】按钮,弹出【VerifyMeshl对话框,在Type栏中选择AnalysisChecks,单击【Highl