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文档简介
Abaqus与Star-ccm+耦合接口方案系统需求及设置:安装Star-CCM+5.06或更高版本;安装Abaqus6.10-2或更高版本;设置如下环境变量:set
SIMULIA_CSE_LIBS=
<abaqus_dir>\<release>\exec\lbr;<abaqus_dir>\<release>\External;set
PATH=%SIMULIA_CSE_LIBS%;%PATH%;(在UNIX/Linux下)以如下命令启动Star-CCM+starccm+
-ldlibpath
$SIMULIA_CSE_LIBS/lib
Abaqus与Star-ccm+耦合接口方案耦合步骤分别建立Star-CCM+模型和Abaqus模型,保证各自单独计算正常;在Star-CCM+模型中进行耦合相关设置(方法见后);在Abaqus模型中进行耦合相关设置(方法见后);在Star-CCM+的界面中启动耦合进程;进行耦合计算;结果保存及后处理。
Abaqus与Star-ccm+耦合接口方案Star-CCM+侧进行的设置・物理模型中选择co-simulation;・在Tools——co-simulaition中设置跟ABAQUS直接耦合相关的参数;・必要的话,设定网格变形(morpher)功能;
耦合参数设置耦合参数设置耦合模式的选择:
・ STAR_LAGS ・・・・ ABAQUS_LAGS ・・・ ・ CONCURRENT ・・・
STAR-CDAbaqusSTAR-CDAbaqusSTAR-CDAbaqusAbaqus设定Abaqus模型需要进行如下编辑:・ Abaqus定义耦合面・ .inp编辑【.inp编辑】*Step………….*CO-SIMULATION,NAME=COSIMULATION_1,PROGRAM=Multiphysics,CONTROLS=Control*Co-SimulationRegion,type=Surface,ExportINNER,NT*Co-SimulationRegion,type=Surface,ImportINNER,CFL*CO-SIMULATIONCONTROLS,NAME=Control,CouplingScheme=Gauss-Seidel,SchemeModifier=Lead,TIMEINCREMENTATION=SUBCYCLE,TIMEMARKS=YES,STEPSIZE=100.……*EndStep传递变量STAR-CCM+与Abaqus中对应的变量变量Abaqus中变量名STAR-CCM+中变量名位移UNodalDisplacement速度VVelocity流场力CFWallShearStress,StaticPressureorAbsolutePressure温度NTTemperature热流CFLBoundaryHeatFlux薄膜热属性(对流换热系数,薄膜温度)CFILMBoundaryHeatFlux,LocalHeatTransferReferenceTemperature耦合运行方法首先在Star-CCM+中启动Abaqus:然后正常进行Star-CCM+迭代即可;注意事项不支持二维及轴对称模型;应用案例——歧管流固耦合换热Inlet:1[m/s]结构模型流体模型应用案例——歧管流固耦合换热流体模型稳态计算方法稳态计算,流体采用ImplicitUnsteady,并取时间步长远大于特征时间尺度,本算例中取为100s;在位移结构计算中,固体采用Static,General;在传热计算中,固体采用HeatTransfer——Steady-tate;在传递位移的时候,Star-CCM+中在耦合设置中选择IgnoreGridFluxTerms;每个时间步对应一次数据交换,稳态情况下一般十次交换即可收敛;计算结果示意-固体温度计算结果示意-流体计算收敛过程-固体最低温度计算应力方法建立Abaqus应力计算模型,将前面得到的温度结果文件作为载荷加载进来;注意:保持时间对应;计算结果示意-固体应力计算结果示意-塑性应变应用案例——平板模型流场几何应用案例——平板模型流场网格应用案例——平板模型固体模型计算设置瞬态计算,流体采用ImplicitUnsteady,固体采用Dymamic,Implicit;采用固定时间步长,时间步长取为0.01s,总时间取为1.5s;本算例中全部流体网格参与Morpher变形,在
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