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主编推荐语

《ABAQUS 2020有限元实例详解》注重实践,涵盖各领域分析方法及技巧,适合有限元分析从业者。

内容简介

本书通过ABAQUS 2020有限元实例的详细分析,介绍了ABAQUS在线性静力分析、接触分析、弹塑性分析、复合材料、断裂、疲劳分析、热应力分析、多体分析、显式动态分析等领域的分析方法,以及复杂实体建模、分析计算和后处理的技巧。本书内容从实际应用出发,侧重于ABAQUS的实际操作和工程问题,教会读者如何根据问题的特点来选择ABAQUS的相应功能。书中还着重讨论了用户常犯的错误和经常碰到的疑难问题,以及ABAQUS的常见错误信息和警示信息,并给出了相应的分析和解决方法。 本书内容丰富,注重实践,适合从事有限元分析的从业者,相关专业的高年级大学生和研究及工程技术人员使用。

目录

  • 封面页
  • 书名页
  • 版权页
  • 内容简介
  • 前言Preface
  • 本书特点
  • 本书内容
  • 配书资源——素材文件与教学视频
  • 技术支持
  • 目录
  • 第1章 ABAQUS 2020中文版概述
  • 1.1 ABAQUS概述
  • 1.2 ABAQUS的主要模块
  • 1.3 ABAQUS使用环境
  • 1.3.1 启动ABAQUS/CAE
  • 1.3.2 ABAQUS的主窗口
  • 1.3.3 ABAQUS/CAE功能模块
  • 1.4 ABAQUS 2020新功能
  • 1.5 实例快速入门
  • 1.5.1 问题描述
  • 1.5.2 问题分析
  • 1.6 本章小结
  • 第2章 基本模块和操作方法
  • 2.1 ABAQUS分析步骤
  • 2.1.1 前处理(ABAQUS/CAE)
  • 2.1.2 分析计算(ABAQUS/Standard或ABAQUS/Explicit)
  • 2.1.3 后处理(ABAQUS/CAE或ABAQUS/Viewer)
  • 2.2 ABAQUS/CAE的功能模块
  • 2.3 部件模块和草图模块
  • 2.3.1 部件的创建
  • 2.3.2 部件的外部导入
  • 2.3.3 问题模型的修复与修改
  • 2.4 属性模块
  • 2.4.1 材料属性
  • 2.4.2 截面特性
  • 2.4.3 梁的截面特性
  • 2.4.4 特殊设置
  • 2.5 装配模块
  • 2.5.1 部件实体的创建
  • 2.5.2 部件实体的定位
  • 2.5.3 合并/切割部件实体
  • 2.6 分析步模块
  • 2.6.1 设置分析步
  • 2.6.2 定义场输出
  • 2.7 载荷模块
  • 2.7.1 载荷的定义
  • 2.7.2 边界条件的定义
  • 2.7.3 设置预定义场
  • 2.7.4 定义载荷工况
  • 2.8 相互作用模块
  • 2.8.1 相互作用的定义
  • 2.8.2 定义约束
  • 2.8.3 定义连接器
  • 2.9 网格模块
  • 2.9.1 定义网格密度
  • 2.9.2 设置网格控制
  • 2.9.3 设置单元类型
  • 2.9.4 划分网格
  • 2.9.5 检查网格
  • 2.9.6 提高网格质量
  • 2.10 分析作业模块
  • 2.10.1 分析作业的创建和管理
  • 2.10.2 网格自适应
  • 2.11 可视化模块
  • 2.11.1 显示无变形图和变形图
  • 2.11.2 绘制云图
  • 2.12 本章小结
  • 第3章 INP文件和单元介绍
  • 3.1 输入文件的组成和结构
  • 3.2 INPUT文件的书写规则和外部导入
  • 3.2.1 书写INPUT文件的语法和规则
  • 3.2.2 从外存储器中引入模型或历史数据
  • 3.2.3 文件的执行
  • 3.3 简单INP文件实例详解
  • 3.3.1 悬臂梁
  • 3.3.2 孔平板分析
  • 3.4 文件的类型介绍和常用指令
  • 3.5 单元介绍
  • 3.5.1 单元族
  • 3.5.2 自由度
  • 3.5.3 结点数目——插值的阶数
  • 3.5.4 数学描述
  • 3.5.5 积分
  • 3.6 本章小结
  • 第4章 结构静力学分析及实例详解
  • 4.1 线性静态结构分析概述
  • 4.2 结构静力学分析步骤
  • 4.2.1 静力学分析的步骤
  • 4.2.2 静力学分析特点
  • 4.3 书架结构静力分析
  • 4.3.1 问题描述
  • 4.3.2 创建部件
  • 4.3.3 组装部件
  • 4.3.4 创建材料和截面属性
  • 4.3.5 设置分析步和输出变量
  • 4.3.6 定义载荷和边界条件
  • 4.3.7 划分网格
  • 4.3.8 提交作业
  • 4.3.9 后处理
  • 4.4 椭圆夹杂平板二维静力分析
  • 4.4.1 问题描述
  • 4.4.2 创建部件
  • 4.4.3 创建材料和截面属性
  • 4.4.4 定义装配件
  • 4.4.5 设置分析步和输出变量
  • 4.4.6 定义载荷和边界条件
  • 4.4.7 划分网格
  • 4.4.8 提交作业
  • 4.4.9 后处理
  • 4.5 弹性体的基本假设
  • 4.6 本章小结
  • 第5章 轴对称结构静力学分析
  • 5.1 轴对称结构静力分析
  • 5.1.1 轴对称结构的特点
  • 5.1.2 对称结构分析要素
  • 5.2 薄壁圆筒在切削力下的应力分析
  • 5.2.1 问题描述
  • 5.2.2 创建部件
  • 5.2.3 创建材料和截面属性
  • 5.2.4 定义装配件
  • 5.2.5 设置分析步和输出变量
  • 5.2.6 定义载荷和边界条件
  • 5.2.7 划分网格
  • 5.2.8 提交作业
  • 5.2.9 后处理
  • 5.3 长柱形天然气罐在内压作用下的静力分析
  • 5.3.1 问题描述
  • 5.3.2 轴对称模型线分析
  • 5.3.3 轴对称模型平面分析
  • 5.3.4 三维旋转壳结构分析
  • 5.4 本章小结
  • 第6章 接触问题分析
  • 6.1 非线性问题分类
  • 6.2 接触分析介绍
  • 6.3 接触分析快速入门实例——平压头与平板的接触分析
  • 6.3.1 问题描述
  • 6.3.2 创建部件
  • 6.3.3 创建材料和截面属性
  • 6.3.4 定义装配件
  • 6.3.5 划分网格
  • 6.3.6 设置分析步
  • 6.3.7 定义接触
  • 6.3.8 定义边界条件和载荷
  • 6.3.9 提交分析作业
  • 6.3.10 后处理
  • 6.4 ABAQUS中的接触分析
  • 6.5 接触对的定义
  • 6.6 小滑移和有限滑移
  • 6.7 接触属性的定义
  • 6.8 接触面的过盈量
  • 6.9 MSG文件中的迭代信息
  • 6.10 接触分析中的收敛问题
  • 6.11 卡锁结构装配过程的模拟
  • 6.11.1 问题描述
  • 6.11.2 问题分析
  • 6.11.3 绘制草图
  • 6.11.4 创建部件
  • 6.11.5 创建材料和截面属性
  • 6.11.6 定义装配件
  • 6.11.7 划分网格
  • 6.11.8 设置分析步
  • 6.11.9 定义接触
  • 6.11.10 定义边界条件
  • 6.11.11 提交分析作业
  • 6.11.12 后处理
  • 6.12 本章小结
  • 第7章 材料非线性问题分析
  • 7.1 材料非线性分析库简介
  • 7.1.1 塑性
  • 7.1.2 超弹性
  • 7.1.3 粘弹性
  • 7.2 纤维拉拔过程分析模拟
  • 7.2.1 问题描述
  • 7.2.2 创建部件
  • 7.2.3 创建材料和截面属性
  • 7.2.4 定义装配件
  • 7.2.5 划分网格
  • 7.2.6 设置分析步
  • 7.2.7 定义载荷和边界条件
  • 7.2.8 提交分析作业
  • 7.2.9 后处理
  • 7.3 基底上的薄膜撕脱过程分析
  • 7.3.1 问题描述
  • 7.3.2 创建部件
  • 7.3.3 定义材料属性
  • 7.3.4 装配部件
  • 7.3.5 设置分析步
  • 7.3.6 定义载荷和边界条件
  • 7.3.7 划分网格
  • 7.3.8 结果分析
  • 7.3.9 后处理
  • 7.4 本章小结
  • 第8章 结构模态分析详解
  • 8.1 动力学概述
  • 8.1.1 动力学分析简介
  • 8.1.2 动力学有限元法的基本原理
  • 8.1.3 模态分析
  • 8.2 结构模态分析的步骤
  • 8.2.1 进行模态分析的功能
  • 8.2.2 模态分析的步骤
  • 8.3 固定结构的振动模态分析
  • 8.3.1 问题描述
  • 8.3.2 问题分析
  • 8.3.3 创建部件
  • 8.3.4 创建材料和截面属性
  • 8.3.5 定义装配件
  • 8.3.6 设置分析步和历史输出变量
  • 8.3.7 定义载荷和边界条件
  • 8.3.8 划分网格
  • 8.3.9 结果分析
  • 8.3.10 后处理
  • 8.4 薄壳零件结构的模态分析
  • 8.4.1 问题描述
  • 8.4.2 问题分析
  • 8.4.3 创建部件
  • 8.4.4 创建材料和截面属性
  • 8.4.5 定义装配件
  • 8.4.6 设置分析步和历史输出变量
  • 8.4.7 定义载荷和边界条件
  • 8.4.8 划分网格
  • 8.4.9 结果分析
  • 8.4.10 后处理
  • 8.5 货物吊车——固定载荷分析
  • 8.5.1 问题分析
  • 8.5.2 部件结构
  • 8.5.3 定义单一桁架的几何形状
  • 8.5.4 定义第二个桁架结构的几何形体
  • 8.5.5 创建交叉支撑的几何形体
  • 8.5.6 定义梁截面性质
  • 8.5.7 创建梁截面
  • 8.5.8 定义梁截面方向
  • 8.5.9 创建装配件和分析步
  • 8.5.10 定义约束
  • 8.5.11 模拟在桁架和交叉支撑之间的铰接
  • 8.5.12 定义载荷和边界条件
  • 8.5.13 创建网格
  • 8.5.14 提交作业
  • 8.5.15 后处理
  • 8.6 本章小结
  • 第9章 结构谐响应分析详解
  • 9.1 谐响应分析概述
  • 9.2 谐响应分析流程
  • 9.2.1 施加简谐载荷与求解
  • 9.2.2 求解方法
  • 9.2.3 查看结果
  • 9.3 双质量块—弹簧系统的谐响应分析
  • 9.3.1 问题描述
  • 9.3.2 问题分析
  • 9.3.3 创建部件
  • 9.3.4 创建属性
  • 9.3.5 定义装配件
  • 9.3.6 设置分析步和输出变量
  • 9.3.7 定义相互作用
  • 9.3.8 定义载荷和边界条件
  • 9.3.9 结果分析
  • 9.3.10 后处理
  • 9.4 梁—集中质量结构的谐响应分析
  • 9.4.1 问题描述
  • 9.4.2 问题分析
  • 9.4.3 创建部件
  • 9.4.4 创建属性
  • 9.4.5 定义装配件
  • 9.4.6 设置分析步和输出变量
  • 9.4.7 定义相互作用
  • 9.4.8 定义载荷和边界条件
  • 9.4.9 划分网格
  • 9.4.10 结果分析
  • 9.4.11 后处理
  • 9.5 本章小结
  • 第10章 结构热分析详解
  • 10.1 热分析简介
  • 10.1.1 ABAQUS可以求解的热学问题
  • 10.1.2 传热学基础知识
  • 10.1.3 热应力分析的基本原理
  • 10.2 长方体的热传导和热应力分析
  • 10.2.1 问题描述
  • 10.2.2 创建部件
  • 10.2.3 定义材料属性
  • 10.2.4 定义和指派截面属性
  • 10.2.5 装配部件
  • 10.2.6 设置分析步
  • 10.2.7 定义相互作用
  • 10.2.8 定义边界条件和载荷
  • 10.2.9 划分网格
  • 10.2.10 结果分析
  • 10.2.11 后处理
  • 10.3 罐与接管的热分析
  • 10.3.1 问题描述
  • 10.3.2 问题分析
  • 10.3.3 创建部件
  • 10.3.4 创建材料和截面属性
  • 10.3.5 定义装配件
  • 10.3.6 设置分析步
  • 10.3.7 定义相互作用
  • 10.3.8 定义载荷和边界条件
  • 10.3.9 划分网格
  • 10.3.10 提交作业
  • 10.3.11 后处理
  • 10.3.12 INP文件
  • 10.4 本章小结
  • 第11章 结构多体系统分析详解
  • 11.1 ABAQUS多体系统分析
  • 11.1.1 ABAQUS进行多体系统分析模拟步骤
  • 11.1.2 ABAQUS/CAE进行多体系统分析需要注意的问题
  • 11.2 ABAQUS连接单元和连接属性
  • 11.2.1 ABAQUS中使用连接单元的步骤
  • 11.2.2 连接单元边界条件和载荷
  • 11.2.3 连接单元行为
  • 11.2.4 ABAQUS的连接属性
  • 11.3 风力发电机叶片旋转过程模拟
  • 11.3.1 问题描述
  • 11.3.2 问题分析和求解
  • 11.3.3 创建部件
  • 11.3.4 创建材料和截面属性
  • 11.3.5 定义装配件
  • 11.3.6 划分网格
  • 11.3.7 定义参考点和基准坐标系
  • 11.3.8 定义集合
  • 11.3.9 定义约束
  • 11.3.10 定义连接属性和连接单元
  • 11.3.11 设置分析步和历史输出变量
  • 11.3.12 定义载荷和边界条件
  • 11.3.13 提交作业
  • 11.3.14 后处理
  • 11.4 四杆连接机构分析
  • 11.4.1 问题描述
  • 11.4.2 问题分析
  • 11.4.3 绘制草图
  • 11.4.4 创建部件
  • 11.4.5 创建材料和截面属性
  • 11.4.6 定义装配件
  • 11.4.7 设置分析步
  • 11.4.8 定义连接属性和连接单元
  • 11.4.9 设置历史输出变量
  • 11.4.10 定义载荷和边界条件
  • 11.4.11 划分网格
  • 11.4.12 提交作业
  • 11.4.13 后处理
  • 11.5 多体分析要注意的问题
  • 11.5.1 多体分析中的过约束
  • 11.5.2 选择连接属性和边界条件
  • 11.6 本章小结
  • 第12章 ABAQUS/Explicit显式分析
  • 12.1 瞬态动力学分析概述
  • 12.2 动力学显式有限元方法
  • 12.2.1 显式与隐式方法的区别
  • 12.2.2 显式时间积分
  • 12.2.3 隐式和显式的比较
  • 12.3 ABAQUS/Explicit解决的问题
  • 12.4 侵彻动力问题的分析
  • 12.4.1 问题描述
  • 12.4.2 问题分析
  • 12.4.3 创建部件
  • 12.4.4 创建材料和截面属性
  • 12.4.5 定义装配件
  • 12.4.6 设置分析步和历史输出变量
  • 12.4.7 定义接触
  • 12.4.8 定义边界条件
  • 12.4.9 定义预定义场
  • 12.4.10 划分网格
  • 12.4.11 提交作业
  • 12.4.12 后处理
  • 12.5 圆盘结构动力学分析
  • 12.5.1 频率分析问题的描述
  • 12.5.2 频率分析过程
  • 12.5.3 频率分析后处理
  • 12.5.4 瞬时模态动态分析的描述
  • 12.5.5 建模要点
  • 12.5.6 模态动态分析过程
  • 12.5.7 模态分析的后处理
  • 12.5.8 显式动态分析描述和分析
  • 12.5.9 提交分析和后处理
  • 12.6 本章小结
  • 第13章 ABAQUS屈曲分析详解
  • 13.1 屈曲分析概述
  • 13.1.1 关于欧拉屈曲
  • 13.1.2 线性屈曲分析
  • 13.1.3 线性屈曲分析特点
  • 13.2 线性屈曲分析过程
  • 13.2.1 几何体和材料属性
  • 13.2.2 接触区域
  • 13.2.3 载荷与约束
  • 13.2.4 屈曲设置
  • 13.2.5 模型求解
  • 13.2.6 结果检查
  • 13.3 各种支承条件下矩形轴压柱屈曲分析
  • 13.3.1 问题描述
  • 13.3.2 问题分析
  • 13.3.3 创建部件
  • 13.3.4 创建材料和截面属性
  • 13.3.5 定义装配件
  • 13.3.6 设置分析步和输出变量
  • 13.3.7 定义载荷和边界条件
  • 13.3.8 划分网格
  • 13.3.9 结果分析
  • 13.3.10 后处理
  • 13.4 薄壁钢管在轴向压力作用下的屈曲
  • 13.4.1 问题描述
  • 13.4.2 问题分析
  • 13.4.3 创建部件
  • 13.4.4 创建材料和截面属性
  • 13.4.5 定义装配件
  • 13.4.6 设置分析步和输出变量
  • 13.4.7 定义接触和约束
  • 13.4.8 定义载荷和边界条件
  • 13.4.9 划分网格
  • 13.4.10 结果分析
  • 13.4.11 后处理
  • 13.5 本章小结
  • 第14章 ABAQUS用户子程序分析详解
  • 14.1 用户子程序简介
  • 14.2 用户子程序接口概述
  • 14.2.1 在ABAQUS中使用用户子程序
  • 14.2.2 编写用户子程序的条件
  • 14.3 壳结构受内压作用的有限元模拟
  • 14.3.1 问题描述
  • 14.3.2 创建模型
  • 14.3.3 定义材料和截面属性
  • 14.3.4 定义装配件
  • 14.3.5 设置分析步
  • 14.3.6 定义载荷和边界条件
  • 14.3.7 划分网格
  • 14.3.8 结果分析
  • 14.3.9 后处理
  • 14.3.10 UMAT的FORTRAN程序
  • 14.4 拉索构件的承载分析
  • 14.4.1 问题描述
  • 14.4.2 启动ABAQUS
  • 14.4.3 创建部件
  • 14.4.4 创建材料和截面属性
  • 14.4.5 定义装配件
  • 14.4.6 设置分析步
  • 14.4.7 定义边界条件和载荷
  • 14.4.8 划分网格
  • 14.4.9 提交分析作业
  • 14.4.10 后处理
  • 14.4.11 退出ABAQUS/CAE
  • 14.4.12 UMAT子程序
  • 14.5 本章小结
  • 参考文献
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清华大学出版社

清华大学出版社成立于1980年6月,是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府,秉承清华人“自强不息,厚德载物”的人文精神,清华大学出版社在短短二十多年的时间里,迅速成长起来。清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向,把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务,并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金,逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色,在教育出版领域树立了强势品牌。