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发表于 2014-12-26 10:39:15
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Abaqus 可以利用统一的模型进行着陆过程的运动学、静力学、和动力学分析,提高了分析效率,减少了模型修改工作量。采用先进的算法,更容易处理各种复杂的非线性问题。可以实现起落架的统一有限元分析解决方案,包括飞行器起落架多体动力学分析、飞行器起落架部件级静力性、接触非线性的塑性大变形过程,Abaqus/Standard 和Abaqus /Explicit 的非线性分析功能及显式分析和隐式分析功能的完美结合,可获得常规方法难以获得的金属成形过程中的温度场、应力场、应变场及回弹量等工艺参数,为提高工件的加工质量、选取设备吨级、制定合理的工艺过程提供依据。
Abaqus /Explicit 可以方便地定义大量的接触,含有多种塑性、热塑性、超弹性等材料本构模型,具有适应性网格等特殊分析功能,可以描述各种金属及非金属的大变形,因而被广泛应用于金属加工过程的模拟。
Abaqus /Explicit 采用中心差分格式的时间积分方法,对未知量显式求解。由于质量矩阵进行对角化处理,可进一步加快求解速度。一般的冲压、锻压、铸造等问题合理控制有限元规模,在PC机上运行5 ~20h 能得到理想结果,这样的效率是其他程序难以相比的。
此外,在飞行器总体设计分析中要考虑的问题有:频率和振型、线性和非线性静态和瞬态应力、失稳分析、飞鸟和飞机的撞击、总体气动性能、飞机和发动机的气动匹配,军用飞机的雷达反射特性以及红外辐射特性等。
Abaqus强大的动力分析功能可以快速地进行模态和振型计算。Abaqus可考虑多种因素对模态和振型的影响,可以准确地计算出飞行器在各种条件下的模态和振型。
通常,飞机机身有大量的连接,如铆接/焊接/粘结等结构,这些结构的处理是总体分析中极为重要但又难以处理的问题,Abaqus为处理各种连接结构提供了方便的功能,如网格无关的焊接定义和粘接单元等。同时Abaqus/Explicit为机身在振动、冲击等作用下的动力响应分析提供了有效的分析手段。一方面软件自身提供了铆接、焊接、粘结等各种功能;另一方面显示求解方法在振动等瞬态分析中容易处理复杂的接触问题等因素。
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