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/Standard和Abaqus/Explicit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??橹胁榭碅baqus/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??橹型ü肭笫涑霰淞縋来查看Abaqus/Standard模拟。
牵引矢量
Abaqus/Standard支持导入的牵引力矢量是作用在曲面上的一般牵引力矢量。导入Abaqus/Standard时,牵引力值会从上一个交换时间点的值调整到下一个目标时间点的值。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??橹型ü肭笫涑霰淞縋来查看Abaqus/Standard模拟。
涉及热自由度的程序
表2列出了可用于协同仿真交换的热场、相关的场标识符、支持的协同仿真接口区域类型以及Abaqus解算器支持的场值导入和导出。
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。当导入Abaqus/standard时,温度值从上一个交换时间点的值逐渐过渡到下一个目标时间点的值。
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。
节点温度值可以在Abaqus/CAE的可视化??橹型ü肭笫涑霰淞縉T来查看Abaqus/Standard仿真。
热通量
在Abaqus/Standard和Abaqus/Explicit中,使用集中热通量(现场IDCFL)对进入节点的热量进行分析。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??橹胁榭碅baqus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??橹胁榭碅baqus/tandard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:Q=-H(0壁-流体)
其中q是进入表面的热通量,h是膜系数,0wall是壁温,0流体是流体或环境温度。
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。当流体和壁的温度相吻合,传热系数的一个任意小的值传递到Abaqus。为了在第一个交换间隔中获得合理的膜性能,您应该确保在Abaqus中正确初始化壁温,并且为初始流体温度提供一个良好的估计值。
薄膜性能仅适用于Abaqus/Standard中的表面区域。
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