ABAQUS/Explicit显式计算适合求解动力冲击、复杂接触、材料非线性和大变形的问题,而里面一个重要、也经常会用到的功能则是质量缩放。当我们使用适当的质量缩放系数,可以极大的提高计算效率而不过多损失模型的精度;通常情况下,仅对于准静态问题才使用,动力分析中尽量避免使用,因为质量缩放会极大影响结构的质量,从而影响结构的动力响应。

知识点

质量缩放的目的:为了提高计算效率,节约计算成本;

应用场景:准静态分析过程和动力分析中部分单元的稳定时间增量非常小的情况(尽量划分优质网格,从而避免这种情况);

稳定时间增量:显示计算中,为了满足计算的精度,每个单元需要根据其单元尺寸和材料可以计算获得一个稳定时间增量,所有单元增量时间确定以后,获得它们的最小值为全局的迭代时间,从而实现全局精度的控制;使用久了以后会发现,当单元长度越短、材料刚度越大、质量越小,均会引起稳定时间增量变小。Abaqus CAE中提供单元检测工具,可以帮助大家确定选中单元的稳定时间增量情况(包含平均稳定时间增量和最小稳定时间增量)。

提示:检测前,部件首先需要定义上材料属性,包含弹性参数和密度。

不合适的质量缩放的危

定义不合适的质量缩放系数,主要危害有在两个方面:1)由于质量缩放导致惯性力过大,使结果失真;2)质量缩放导致部分单元动能过大,因此可能导致单元变形速度过快,甚至超出波速而终止计算。

质量缩放系数的定义方法

动力显式分析步属性中有Mass scaling

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