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Abaqus 2022有哪些新功能?

  • 分类:行业动态
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  • 来源:
  • 发布时间:2021-11-26
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【概要描述】近日,随着达索系统旗下各软件产品2022版的陆续发布,Abaqus 2022也即将与大家见面。据悉,Abaqus 2022有可显着缩短仿真周期的性能改进,扩展了能够准确捕捉复杂工程材料行为的新材料模型,并且引入了全新的分析技术。

Abaqus 2022有哪些新功能?

【概要描述】近日,随着达索系统旗下各软件产品2022版的陆续发布,Abaqus 2022也即将与大家见面。据悉,Abaqus 2022有可显着缩短仿真周期的性能改进,扩展了能够准确捕捉复杂工程材料行为的新材料模型,并且引入了全新的分析技术。

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近日,随着达索系统旗下各软件产品2022版的陆续发布,Abaqus 2022也即将与大家见面。

 

据悉,Abaqus 2022有可显着缩短仿真周期的性能改进,扩展了能够准确捕捉复杂工程材料行为的新材料模型,并且引入了全新的分析技术。

 

达索官网最新消息

 

Abaqus 2022主要有哪些新功能?让我们先来看看吧!

 

 

01/接触

 

Improved Performance of General Contact in Abaqus/Standard

 

Abaqus/Standard通用接触采用新的动态分配策略,在之前的版本中,静态策略的单元和节点在整个分析中可能一直处于未激活的状态,但是会占用10%-20%的模拟时间,新的策略避免了大量未激活对象的资源占用,并且不对激活状态的接触约束数目设置限制。

 

Step-Dependent Activation and Deactivation in General Contact in Abaqus/Standard

 

Abaqus/Standard通用接触现在可以在不同的分析步内对特定的接触区域进行激活和停用,在之前的版本中,Standard要实现此类功能,需要通过接触对才可以。

 

Automatic Activation of Edge-to-Edge Contact

 

Abaqus/Explicit通用接触自动考虑实体单元动态特征边,在之前的版本中,默认情况下Edge-to-Edge只考虑梁、杆、壳、膜单元的边,实体单元需要人工设置一个特征角度。

 

Edge-to-Edge contact

 

"Softened" Contact for General Contact in Abaqus/Explicit

 

Abaqus/Explicit通用接触开始支持“软接触”,现在接触属性中的法向Pressure-overclosure可以定义成表格或指数形式,在之前的版本中,Explicit里面接触对才允许此种定义。

 

 

02/材料

 

Yield Stress Extrapolation

 

定义材料塑性的时候,现在可以选择屈服应力的外推方式为常数外推或线性外推,这个功能提供了一种将线性硬化行为扩展到更大应变范围的简单方法。

 

两种屈服应力的外推方式

 

 

03/子程序

 

User Subroutine VUGENS

 

Abaqus/Explicit引入新的用户子程序 VUGENS,如定义壳截面的非线性响应涉及几何非线性和材料非线性,这个子程序将特别有用。

 

 

04/输出

 

Changes in Connector Element Output in Modal Analysis Procedures

 

模态分析中现在支持连接器单元输出。

 

Contact Output Enhancements

 

Abaqus/Explicit现在可以输出节点摩擦应力CSHEARMAG的大小,该输出计算为节点摩擦力的大小除以 CNAREA。

 

节点摩擦应力输出

 

 

05/单元

 

Meshed General Beam Section with Full Stiffness Coupling

 

现在定义网格划分的通用梁截面时,可以实现六个梁截面应变与六个梁截面力和力矩之间的完全耦合,无需手动定义,这些完全耦合的刚度属性将输出到以往的.bsp文件中,供后续分析引用。

 

 

06/分析

 

Eliminated Substructure Library .sup File

 

简化了子结构功能、文件管理和命名约定,在子结构分析中取消了.sup 文件,目前.sim是子结构数据库的主文件,这意味着在Abaqus 2022中运行引用之前版本生成的子结构的模型时会报错,所以需要重新生成。

 

Battery Electrochemical Simulation

 

引入了全新的、完全耦合的热-电化学-结构程序,旨在分析电池电化学工程应用问题。基于扩展的三维多孔电极理论 (PET) Newman 模型,全耦合分析将同时求解以下高度耦合场:位移、温度、固体相和电解质相中的电势、电解质中的离子浓度以及电极中固体颗粒的浓度。

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