节点处的坐标系
从原始模型中获得的位移和旋转分量首先被转换成一个全球性的,矩形笛卡尔轴系统的结果之前转移。如果新模型中需要局部坐标方向,则必须在新模型中指定节点变换(变换坐标系统) 以定义此标系统。
局限性
从轴对称模型到三维模型的结果传输存在以下限制:
·当单元位于接触对中的二次表面下面时,结果不能从8节点的缩减积分轴对称单元(CAX8R和CAX8RH)传输到相应的20节点砖单元(C3D20R和C3D20RH)。
SAX2是有限应变壳,而S8R是小应变壳。当原始分析中的变形很大时,不要使用此组合。
对于从对称3D模型到完整3D模型的结果传输,存在以下限制:对于每个节点有5个自由度的shell(STRI 65、S8R5和S9R5),不支持结果传输。
初始条件
可以在所有节点和元素上指定初始条件(请参阅初始条件),包括使用对称模型生成生成的部分模型(请参阅对称模型生成)然而,在大多数情况下,对称的结果传输能力将覆盖初始条件值的解决方案,从原来的模型。一个例外是初始温度和场变量。仅当温度和场变量在原始模型中指定时,初始温度和场变量才会被覆盖。若原始模型仅部分包含温度或场变量的规格,则假定模型的其余部分具有大小为零的初始条件。这种分布的领域将转移到新的模式。如果温度和/或场变量没有定义在原始模型中的任何地方,在新的模型中指定的初始条件的应用。
边界条件
必须重新定义所有边界条件,对称结果传输功能将忽略原始模型中指定的边界条件。必须确保模型在分析开始时处于平衡状态,因此必须包含初始步骤定义,使用边界条件和荷载来匹配模型的状态,并从模型中导出结果。
负载
所有负载都必须重新定义;对称结果传输功能将忽略原始模型中指定的负载。必须确保模型在分析开始时处于平衡状态,因此必须包含初始步骤定义,使用边界条件和荷载来匹配模型的状态,并从模型中导出结果。
材料选项
原始模型中定义的所有材料定义都将转移到新模型中。
原理
应重新指定在原始模型中处于活动状态的任何元素或接触对移除/重新激活定义 (请参阅元素和接触对移除和重新激活)。
输出
应力/位移单元的所有标准输出变量都可以通过对称的结果传递功能使用。
通过在步骤(零增量;请参阅关于输出)的开始处请求输出,可以将传输到新模型的解决方案写入结果(.fil)文件。它也可以在Abaqus/CAE中显示。
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