abaqus切削仿真视频仿真以后,温度较低,与材料哪些因素有关

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ABAQUS相关温度场仿真
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ABAQUS的相关仿真资料,关于温度场设置等问题。
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ABAQUS默认的温度单位是什么
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如题,弱弱的问一句
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abaqus默认的是摄氏度,你要分析辐射的话或者有T的几次方的边界时,得在模型属性里加上-273.15,让它变成开尔文温度;
实际上在只有导热和对流换热的热分析里,你认为abaqus默认的是开尔文温度也没错,只要结果你认为是用开尔文温度表达就可以了;
但是对于T的指数关系的,注意了,要不然结果就是错的
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没有默认温度~~~完全自给设置
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没有规定单位,自己统一就可以
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ABAQUS中没有单位这个概念的
我想我可以
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自己材料里设置的啥就是啥,aba里没有单位
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只要是一个封闭单位系统就可以了,比如tonne,mm,s, N, MPa单位系统,这个单位系统是最常用,还不易出错(吨,mm和s)
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没有规定,自已用的单位对应就好了
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没有规定!
Powered byABAQUS在扰流板环境温度尺寸稳定性方面的应用
徐凯 杜登惠 洪光辉
泛亚汽车技术中心有限公司
摘要:应用ABAQUS/Standard求解器分析在螺栓预紧力作用及高低温环境下,扰流板的变形和关键连接区域的强度性能。分析模型中考虑了接触和非金属材料的非线性,并结合试验验证了ABAQUS非线性模型的可行性。
关键词: 扰流板
扰流板是汽车上比较常用的零件,一般安装在汽车的尾部上端。在轿车行李箱上后端做成像鸭尾似的突出物,将从车顶冲下来的气流阻滞一下,形成向下的
[1]作用力,这种突出物称为扰流板。在起着装饰作用的同时,扰流板还可以有效
减少轿车在高速行驶时的上浮力和节省燃料,保障汽车行驶的稳定性[2]。
扰流板在开发设计过程中必须满足相应温度环境下尺寸稳定性和强度要求,环境温度尺寸稳定性差,会造成扰流板表面不光顺及相邻部件之间公差配合不均匀,从而影响美观,强度不合格则直接导致部件损坏。以上均可能引起客户抱怨,进而影响品牌市场竞争力。因此,在扰流板的开发设计阶段保证它的性能尤为重要。本文通过线性分析软件和ABAQUS非线性分析软件对某车型尾门扰流板在环境温度下尺寸稳定性及强度进行模拟分析,并通过试验对比验证不同仿真分析方法的工程可行性。
1.扰流板模型描述
某车型的后扰流板结构如下图所示。总质量3kg,外板厚3.0mm,内板厚2.5mm,材料为ABS+PC.002,其常温(23?C)条件下弹性模量2330MPa,泊松比为0.37,密度为1.15E-9 ton/mm3,热膨胀系数为7.0E-5,屈服强度56MPa,断裂强度52MPa,断裂塑性应变60.82%,模拟极限高温为80?C,极限低温为-40?C,考查扰流板在高低温环境下的稳定性及强度。
图1 某扰流板模型
2.基于线性的热稳定性及强度分析
建立线性分析有限元模型,如图2所示,在螺栓连接处完全约束自由度1-6,在卡扣连接处建立局部坐标系,约束局部坐标系自由度345,初始温度条件为23?C,高温工况为80?C,低温为-40?C。
位置1为高应力区域,图3为该区域低温热应力结果,最大值为105.8MPa,图4为低温热变形结果,最大值为5.8mm,图5为该区域高温热应力结果,最大值为95.8MPa,图6为高温热变形结果,最大值为5.3mm。从分析结果判断,高低温环境下,扰流板会发生断裂。
图2 某扰流板边界约束示意图
图3低温热应力
图4低温热变形
图5高温热应力
图6高温热变形
为验证线性分析的结论,进行扰流板耐高温环境稳定性试验。部分取样点的位置如图7所示,试验前温度为室温23?C,试验高温达80?C,稳定静置时间180min。从表1试验与线性仿真分析结果对比发现,对应4个测点位置的变形量平均误差在82.7%,吻合度差。产生误差大的主要原因是分析中未考虑材料非线性以及螺栓预紧力的影响,因此建议考虑材料非线性结合螺栓预紧作用重新模拟评估扰流板的环境稳定性。
表1试验与线性仿真变形量结果对比
图7 扰流板耐高温试验部分测点位置 3.基于ABAQUS/STANDARD非线性热稳定性及强度分析
图8考虑螺栓接触及预紧力模拟示意
如图8所示,建立ABAQUS非线性分析有限元模型。扰流板材料高低温下不同力学特性见表2。模型首先充分考虑螺栓与扰流板及钣金之间的接触,同时在螺栓截面设置预紧力[3],然后再考虑温度的载荷作用。
表2 不同温度下ABS+PC.002的部分性能参数
图8低温塑性应变
图9低温热变形
图10高温塑性应变
图11高温热变形
从分析结果来看,考虑非线性及螺栓预紧后,图9中高应力区域1低温塑性应变最大值17.5%,图10中低温热变形最大值为3.5mm;图11中该区域高温塑性应变最大值3.7%,图12中该区域高温热变形最大值为3.0mm。从分析结果判断,高低温情况下,扰流板均不会发生断裂。表3是试验与非线性仿真分析的结果对比,可以看出对应4个测点位置的变形量平均误差在14.7%,去除试验本身误差等因素影响,认为试验结果与非线性仿真分析结果吻合度较高,结果可信。
表3试验与非线性仿真变形量结果对比
本文通过ABAQUS通用有限元程序计算了扰流板在环境温度下的变形和强度,并将不同建模、分析方法的CAE分析结果与实际物理试验结果分别进行了对比,得出如下结论:
1. 不考虑螺栓预紧和材料非线性的分析结果与实际吻合度差,分析产生的破坏效果实际并不会发生;
2. 考虑螺栓预紧和材料非线性的分析结果与实际吻合度较高,分析未发生破坏,实际也并未发生破坏,且最大变形量误差在15%以内,认为
该分析结果可信;
3. 根据分析与试验结果比较表明,本文所应用的ABAQUS/STANDARD非线性分析建模方法可行,具有良好的精度,可进行工程的应用。
[1] 导流板与扰流板[J].《汽车维修》,.
[2] 王锡顺.三厢轿车扰流板设计分析[J].《汽车工程师》,-36.
[3] ABAQUS 6.10帮助文档.
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