1. 常规增强功能和建模
1.1 Abaqus/CAE 几何和网格划分增强功能
以下增强功能可用:
- ACIS 版本从 2016 1.0.1 升级到 2021 1.0.0,允许在Abaqus/CAE中导入或导出 ACIS 31 .sat文件。
- 可以在Abaqus/Standard中选择粘性耦合温度-位移Cohesive Coupled Temperature-Displacement和粘性耦合温度-孔隙压力Cohesive Coupled Temperature-Pore pressure单元类型。
- 可以将线性运动学转换截面控制linear kinematic conversion section control用在Abaqus/Explicit求解。
- 可以为Abaqus/Standard分析选择初始间隙开口截面initial gap opening section control 控制。
1.2 Abaqus/CAE查询工具集增强功能
Abaqus/CAE,可以在可视化模块中查询节点、距离和单元面法线时,指定局部坐标系。
1.3 Abaqus/CAE 中的建模增强功能
Abaqus/CAE中现在提供了以下建模增强功能:
- 可以直接将 CATIA V5 文件作为部件导入 Linux 平台。
- 可以在Abaqus plugin_central_dir环境文件参数中指定多个目录位置,而不仅仅是单个路径。
-
对于SolidWORKS 关联接口,适用于Abaqus/CAE:
可以选择在Abaqus/CAE中将多实体零件的每个实体导出为单独的零件。 可以选择在导出到Abaqus/CAE的零件上保留所有区域边界。 Abaqus/CAE在更新模型时会考虑 SOLIDWORKS 中的当前装配体配置。
- 在复合铺层编辑器中,可以使用分析字段来指定各个层的厚度。Composite Layup editor: Plies tab
- 对于基于节点的子模型,可以仅在子模型边界条件中指定交集,以便Abaqus忽略发现位于全局模型单元区域之外的驱动节点。Submodel boundary condition editor: Intersection only
1.4 去除单一计算机执行的节点限制
Abaqus/Standard现在支持对节点数超过 1600 万的大型模型,进行共享内存并行 (SMP) 分析。此新功能消除了在多个计算机节点之间拆分分析执行的需要,并启用了大型模型的模态分析。
1.5 定义材料方向的空间分布
2. 分析程序
2.1 电池电化学仿真
图 1. 全栈锂离子电池的原理图。
耦合热电化学和新的全耦合热电化学结构程序旨在分析电池电化学应用。使用扩展的三维多孔电极理论(PET)Newman模型,全耦合分析同时求解以下高度耦合场:位移,温度,固体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中的浓度。可以使用非均匀和均匀的网格。仅支持Brick单元,这被证明足以满足所有Cell设计,包括所有圆柱形和棱柱形。
2.2 增强响应谱分析中的结果输出
- 在使用以下求和方法的响应谱分析中,将单元输出相位加快 10–100 倍:完全二次组合法 (CQC)、双和组合法 (DSC)、分组方法(GRP)。
- 将典型响应谱分析时间缩短 5–20 倍。
- 允许在响应谱过程中使用更大的模态子空间,从而提高数值解的精度。
- 支持历史记录、字段和打印输出。
2.3 自然频率提取中生成柔性体
Abaqus/Standard现在能够以固有频率提取的方式,在Simpack中为柔性体动力生成数据。对于所选特征模态对结构模型的动态响应具有主要影响的情况,不再需要生成子结构。在这种情况下,可以根据所选的模态形状生成柔性主体,以快速查看Simpack中柔性主体设计。添加残差模式可能有助于模拟中获得更准确的结果。
2.4 迭代线性方程求解器性能改进
在使用迭代求解器的先前版本中,与分布耦合关联的非零刚度矩阵条目数与云节点平方数成正比,这导致计算性能下降和内存使用量增加。一种减少用于分布耦合的非零刚度矩阵条目数的新算法,提高了使用约束预调节器的迭代求解器的性能。此外,还实现了新的残差检查算法,以避免不必要的迭代。
2.5 多非线性荷载工况分析
现在,可以定义多非线性荷载工况分析,以研究受由一个或多个步骤组成的不同荷载历史影响的结构的非线性响应。
多线性荷载工况分析在概念上等效于将每个非线性荷载工况作为独立分析执行,每个独立分析中重复包含公共基本状态的任何步骤。当分析预处理器的执行成本和基态解相对于非线性荷载工况的成本较高时,多线性荷载工况分析可能比等效独立分析更有效。可以包括所有非线性荷载工况共有的基本状态的影响,并且可以将结果合并到一组输出数据库文件中。
图 1显示了搭接接头结构的模型。该结构承受四种不同的载荷,每种载荷具有共同的预紧力基态。表 1显示了四种工况分别独立分析的总时间,以及作为多线性荷载工况分析运行的四个荷载工况的总时间。多线性荷载工况分析的性能优于独立分析,因为分析预处理成本降低,基态仅执行一次。图2显示了应变能在基态和四个荷载工况中的演变。结果将写入单独的输出数据库文件。
2.6 改进线性分析程序中单元输出性能
2.7 增加:模态瞬态和稳态动态程序中的次基运动
2.8 增加:Abaqus/Standard钣金成形的修剪线模拟
2.9 AMS特征解算器的GPU加速
2.10 Abaqus/Explicit中的容量提升
2.11 迭代线性方程求解器增强功能
- 一般/扰动静态分析
- 准静态分析
- 隐式动态分析
- 混合单元
- 连接器单元
- 分布耦合、紧固件和壳-实体耦合
- 直接执法接触
由于用于新约束预调节器的算法的性质,约束预调节器的迭代成本大约是 AMG 预调节器针对相应无约束问题的迭代成本的两倍。因此,具有约束方程的问题的总体迭代求解器计算时间通常高于没有约束方程的问题。例如,对于具有运动耦合的同一模型,具有分布耦合的模型的迭代求解器的运行速度比迭代求解器慢。同样,对于具有惩罚性接触的同一模型,具有硬接触的模型的迭代求解器的运行速度比迭代求解器慢。