集中时刻
如果导入了集中时刻(字段idcm),则在abaqus/standard中从上一个交换时间点的值渐变到下一个目标时间点的值,并且在abaqus/explicit中在交换间隔内保持恒定。集中的矩是在全局坐标系中。
集中矩可用于abaqus/标准和abaqus/显式中的点和表面区域。
通过请求输出变量cm,可以在abaqus/cae可视化模块中查看abaqus/standard仿真的集中力矩。
正常压力
正常压力(现场idp),由abaqus/standard支持导入,是对表面的牵引力正常分量。当导入abaqus/standard时,压力值会从上一个交换时间点的值渐变到下一个目标时间点的值。在大多数情况下,最好导入集中力(idcf场),因为集中力包含法向和剪切力分量。对于壳和膜状结构,它可能是更可取的输入压力,而不是集中力。
正常压力可以在abaqus/cae的可视化模块中通过请求输出变量p来查看abaqus/standard模拟。
牵引矢量
abaqus/standard支持导入的牵引矢量(fieldidtrvec)是一种作用于表面的一般牵引矢。在导入abaqus/standard时,牵引值将从上一个交换时间点的值向下一个目标时间点调高。对于壳和膜状结构,最好是引入牵引力,而不是集中力。
正常压力可以在abaqus/cae的可视化模块中通过请求输出变量p来查看abaqus/standard模拟。
涉及热自由度的程序
表2列出了可用于共仿真交换的热场、它们相关的场标识符、支持的共仿真接口区域类型,以及哪些abaqus求解器支持场值的导入和导出。
表2:交换领域的程序支持热自由度。
以下程序支持使用热自由度的联合仿真:
l 非耦合传热分析
l 全耦合热应力分析
l 热电耦合分析
节点温度
节点温度(场idnt)可以通过abaqus/standard和abaqus(显式)导入和导出。在导入abaqus/standard时,温度值将从上一个交换时间点的值向下一个目标时间点的方向移动
温度值可在结构元件的顶面(spos)或底面(sneg)上交换。温度不能在双面表面上进行交换。在交换顶面和底面的温度时,定义两个不同的区域,一个区域交换顶面的温度,另一个区域交换底面的温度。
通过请求输出变量nt,可以在abaqus/cae的可视化模块中查看abaqus/standard 仿真的节点温度值。
热通量
使用集中热通量(现场idcfl)对进入节点的热量进行分析。在abaqus/standard和abaqus/explicit中,集中热通量可用于点、表面区域和体积区域。
热通量值可以在结构元件的顶表面(spos)或底表面(sneg)上进行交换。热通量不能在双面表面上交换。:当在顶面和底面上交换热通量时,定义两个不同的区域;一个在顶面上交换热通量,另一个在底面上交换热热流。
通过请求输出变量cfl,可以在abaqus/cae的可视化模块中查看abaqus或standard模拟的集中热通量值。
在abaqus/standard中使用表面热通量(现场idhfl)作为进入表面的分布式热通量。分布式热通量仅适用于地表区域。
通过请求输出变量fluxs,可以在abaqus/cae可视化模块中查看abaqus/standard模拟的表面热流。
薄膜性质
使用表面膜特性(场idfilm)来模拟由以下因素控制的对流,
其中q是进入表面的热通量,h是膜系数,0wall是壁温,0fluid是流体或环境温度。
薄膜系数和流体温度都被传送到abaqus/standard中,并在随后的交换间隔中保持恒定。当流体温度和壁温重合时,传热系数的任意小值被传递到阿巴曲中。为了获得第一交换间隔的合理薄膜性能,应确保在 abaqus 中正确初始化壁温度,并对初始流体温度提供良好的估计。
薄膜性能仅适用于abaqus/standard中的表面区域。
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