abaqus后处理中各应力解释个人收集

ABAQUS中的壳单元S33代表的是壳单元法线方向应力,S11 S22 代表壳单元面内的应力。因为壳单元的使用范围是“沿厚度方向应力为0”,也即沿着法相方向应力为0,且满足几何条件才能使用壳单元,所以所有壳单元的仿真结果应力查看到的S33应力均为0。S11 S22 S33 实体单元是代表X Y Z三个方向应力,但壳单元不是,另外壳单元只有S12,没有S13,

2021-01-07
abaqus后处理中各应力解释个人收集

ABAQUS中的壳单元S33代表的是壳单元法线方向应力,S11 S22 代表壳单元面内的应力。因为壳单元的使用范围是“沿厚度方向应力为0”,也即沿着法相方向应力为0,且满足几何条件才能使用壳单元,所以所有壳单元的仿真结果应力查看到的S33应力均为0。S11 S22 S33 实体单元是代表X Y Z三个方向应力,但壳单元不是,另外壳单元只有S12,没有S13,

2020-06-24
Abaqus中应力应变的理解

在ABAQUS 中对应力的部分理解1、三维空间中任一点应力有6个分量y z xz xy z y ,,,σσσσσσ,,x ,在ABAQUS 中分别对应S11,S22,S33,S12,S13,S23。2、一般情况下,通过该点的任意截面上有正应力及其剪应力作用。但有一些特殊截面,在这些截面上仅有正应力作用,而无剪应力作用。称这些无剪应力作用的面为主截面,其上的正

2019-12-18
ABAQUS定义真实应力和真实应变

ABAQUS 中定义真实应力和真实应变在ABAQUS 中必须用真实应力和真实应变定义塑性.ABAQUS 需要这些值并对应地在输入文件中解释这些数据。然而,大多数实验数据常常是用名义应力和名义应变值给出的。这时,必须应用公式将塑性材料的名义应力(变)转为真实应力(变)。考虑塑性变形的不可压缩性,真实应力与名义应力间的关系为:00l A lA =,当前面积与原始

2019-12-19
ABAQUS中应力应变详解

abaqus中画应力应变曲线1 在results -->history output中找到要画的相应应力和应变,并分别保存为ee11和ss112 在tools-->xydata-->create创建一个operate on xydata3 continue 在operators中选择combine(x,x)4 选中ee11和ss11,add to expre

2024-02-07
abaqus后处理中各应力解释个人收集

a b a q u s后处理中各应力解释个人收集GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-ABAQUS中的壳单元S33代表的是壳单元法线方向应力,S11 S22 代表壳单元面内的应力。因为壳单元的使用范围是“沿厚度方向应力为0”,也即沿着法相方向应力为0,且满足几何条件才能使用壳单元,所以

2024-02-07
最新Abaqus中应力应变的理解

在ABAQUS 中对应力的部分理解1、三维空间中任一点应力有6个分量y z xz xy z y ,,,σσσσσσ,,x ,在ABAQUS 中分别对应S11,S22,S33,S12,S13,S23。2、一般情况下,通过该点的任意截面上有正应力及其剪应力作用。但有一些特殊截面,在这些截面上仅有正应力作用,而无剪应力作用。称这些无剪应力作用的面为主截面,其上的正

2024-02-07
ABAQUS应力与应变

真实应力、名义应力、真实应变、名义应变的关系名义应变,又称相对应变或工程应变、适用于小应变分析。名义应变又可分线应变和切应变。真实应变,又称对数应变;假设物体内两质点相距为L0, 经变形后距离为Ln, 则相对线应变为ε = (Ln-L0)/L0 ,这种相对线应变一般用于小应变情况。而在实际变形过程中,长度L0系经过无穷多个中间的数值变成L, 如L0,L1,L

2024-02-07
abaqus中应力的理解

精心整理精心整理

2024-02-07
ABAQUS后处理中各应力解释个人收集

ABAQUS中的壳单元S33代表的是壳单元法线方向应力,S11 S22 代表壳单元面内的应力。因为壳单元的使用范围是“沿厚度方向应力为0”,也即沿着法相方向应力为0,且满足几何条件才能使用壳单元,所以所有壳单元的仿真结果应力查看到的S33应力均为0。S11 S22 S33 实体单元是代表X Y Z三个方向应力,但壳单元不是,另外壳单元只有S12,没有S13,

2021-03-25
ABAQUS中应力应变详解

A B A Q U S中应力应变详解The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020abaqus中画应力应变曲线1 在results -->history output中找到要画的相应应力和应变,并分别保存为ee11和ss112 在tools-->xyda

2024-02-07
abaqus中应力的理解

a b a q u s中应力的理解 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020在ABAQUS中对应力的部分理解关于abaqus中 mises, s11 s22 s33 ,s12,tresca pressure, max principal,mi

2024-02-07
abaqus后处理中各应力解释个人收集修订版

a b a q u s后处理中各应力解释个人收集修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】ABAQUS中的壳单元S33代表的是壳单元法线方向应力,S11 S22 代表壳单元面内的应力。因为壳单元的使用范围是“沿厚度方向应力为0”,也即沿着法相方向应力为0,且满足几何条件才能使用壳单

2024-02-07
Abaqus中应力应变的理解

在ABAQUS 中对应力得部分理解1、三维空间中任一点应力有6个分量y z xz xy z y ,,,σσσσσσ,,x ,在ABAQUS 中分别对应S11,S22,S33,S12,S13,S23。2、一般情况下,通过该点得任意截面上有正应力及其剪应力作用。但有一些特殊截面,在这些截面上仅有正应力作用,而无剪应力作用。称这些无剪应力作用得面为主截面,其上得正

2024-02-07
abaqus中应力的理解 - 副本

在ABAQUS中对应力的部分理解关于abaqus中 mises, s11 s22 s33 ,s12,tresca pressure, max principal,mid principal,min principal。简单地理解,在ABAQUS中,一般是把X轴当做1轴,Y轴当做2轴,Z轴当做3轴;那么:S11就是X轴向的应力,正值为拉应力,负值为压应力;S2

2024-02-07
ABAQUS中应力应变详解

abaqus中画应力应变曲线1 在results -->history output中找到要画的相应应力和应变,并分别保存为ee11和ss112 在tools-->xydata-->create创建一个operate on xydata3 continue 在operators中选择combine(x,x)4 选中ee11和ss11,add to expre

2024-02-07
ABAQUS中应力应变的理解

在ABAQUS 中对应力的部分理解1、三维空间中任一点应力有6个分量yz xz xy z y ,,,σσσσσσ,,x ,在ABAQUS 中分别对应S11,S22,S33,S12,S13,S23。2、一般情况下,通过该点的任意截面上有正应力及其剪应力作用。但有一些特殊截面,在这些截面上仅有正应力作用,而无剪应力作用。称这些无剪应力作用的面为主截面,其上的正应

2024-02-07
ABAQUS后处理中各应力解释(个人收集)

ABAQUS中的壳单元S33代表的是壳单元法线方向应力,S11 S22 代表壳单元面内的应力。因为壳单元的使用范围是“沿厚度方向应力为0”,也即沿着法相方向应力为0,且满足几何条件才能使用壳单元,所以所有壳单元的仿真结果应力查看到的S33应力均为0。S11 S22 S33 实体单元是代表X Y Z三个方向应力,但壳单元不是,另外壳单元只有S12,没有S13,

2024-02-07
Abaqus中应力应变的理解

1、三维空间中任一点应力有6个分量y z xz xy z y ,,,σσσσσσ,,x ,在ABAQUS 中分别对应S11,S22,S33,S12,S13,S23。2、一般情况下,通过该点的任意截面上有正应力及其剪应力作用。但有一些特殊截面,在这些截面上仅有正应力作用,而无剪应力作用。称这些无剪应力作用的面为主截面,其上的正应力为主应力,主截面的法线叫主轴,

2024-02-07
ABAQUS后处理中各应力解释(个人收集)

ABAQUS中的壳单元S33代表的是壳单元法线方向应力,S11S22代表壳单元面内的应力。因为壳单元的使用范围是“沿厚度方向应力为0”,也即沿着法相方向应力为0,且满足几何条件才能使用壳单元,所以所有壳单元的仿真结果应力查看到的S33应力均为0。S11 S22 S33实体单元是代表X Y Z三个方向应力,但壳单元不是,另外壳单元只有S12,没有S13,S23

2020-05-27