执行子建模分析
子建模分析包括
l运行全局分析并在子模型边界附近保存结果
l在子模型中定义驱动节点或驱动曲面的集合;
l在子模型分析中定义驱动变量的时间变化,通过指定每个步骤中要驱动的实际节点和自由度或基于元素的表面;
l使用“驱动变量”运行子模型分析来驱动和记娱乐app官网登录的解决方案。
连接全局模型和子模型
子模型作为与全局分析分离的单独分析运行。子模型和全局模型之间的唯一联系是将全局分析中保存的变量的随时间变化的值转移到子模型的相关边界节点或相关边界曲面。保存全局模型结果的位置取决于所使用的技术:
基于节点的使用子模型接口:结果(。f1)文件、输出数库(odb) 文件或sim数据库 (sim)文件
l于节点的使用字段导入界面:sim数据库 (sim)文件
l基于表面(应力)的技术:输出数据库 (odb)文件或sim数据库sim文件
l转移是通过将这些结果读入子模型分析来实现的。如果全局模型是根据部件实例的组装定义的,那么子模型分析需要全局模型中的部件 (prt) 文件。
由于子模型是一个单独的分析,子模型可以用于任何数量的水平;一个子模型可以用作后续子模型的全局模型。
子模型分析中的全局模型必须以足够的精度定义子模型边界响应。您有责任确保子建模技术的任何特定使用都能提供物理上有意义的结果。在一般情况下,在子模型的边界处的解不能被显著地改变。
不同的局部建模。在abaqus中并没有对这个标准进行内在的检查,这是你自己判断的问题。在一般情况下,可以通过比较细分区域边界附近重要变量的等高线图来检验精度。
指定用于驱动子模型的全局元素。
默认情况下,将在子模型附近的全局模型中搜索包含从动节点或从动曲面的位置的元素;然后由这些元素的响应驱动子模型。在某些情况下,多个元素可以包含驱动节点的位置。例如,全局模型中的相邻物体可能有暂时重合的节点或表面,如图1所示。
图一:在局部模型的驱动节点区域中具有重合曲面的全局模型在这种情况下,在相应的全局模型中的驱动节点的位置是同时接触元素a和元素c;然而,只有来自元素a的结果应该驱动子模型中的节点。
为了排除某些元素驱动子模型,您可以选择指定一个全局元素集,以将搜索限制在全局模型的适当子集。
温馨提示:
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