Abaqus R2026x 版本结构仿真功能增强

日期:2026-05-06 发布者: Jamie Wheat 浏览次数:

一文纵览最新 2026x 版本中 Abaqus 求解器的全新功能与增强点。核心要点几何理想化自动化:支持提取中线与中性纤维,加速复杂三维结构的中面抽取流程。网格

一文纵览最新 2026x 版本中 Abaqus 求解器的全新功能与增强点。

Abaqus 求解器的全新功能与增强点

核心要点

几何理想化自动化:支持提取中线与中性纤维,加速复杂三维结构的中面抽取流程。

网格质量提升:四边形主导网格采用全新算法,通过交互式边界布种灵活调整网格密度,支持对多面体体执行分区六面体网格划分。

可复用接触配置:一次性完成基于模型的接触属性设置,即可在多个仿真中复用,无需为不同工况重复创建定义。

编织复合材料精准仿真:可考虑厚度变化与角度偏移,为专用制造工艺提供可预测的仿真结果。

模型质量高效分析:通过升级的检查工具定位失效单元、高亮相连三角形单元、可视化穿透向量,快速识别低质量区域。


引言

从事复杂结构问题分析的工程师,依赖能够提供可靠结果与高效流程的技术。我们的结构仿真能力持续演进,以应对高阶工程挑战。最新 R2026x 版本在 3DEXPERIENCE 平台与 Abaqus 统一有限元应用中带来多项关键更新,进一步优化用户体验与分析精度。


以高级工具支撑结构分析工作

仿真对精度与计算效率均有要求,在精细模型与合理分析时长之间取得平衡,一直是行业的核心难题。

本版本新增多项功能,可自动化执行重复、耗时的操作,让你更专注于运用工程知识进行数据解读与性能优化。3DEXPERIENCE 平台将这些能力整合,提供连贯统一的使用体验。当你更新几何模型时,下游仿真任务会自动同步更新,支撑从设计到分析的稳健工作流。

R2026x 在几何处理与网格划分方面带来了进一步优化。


几何理想化更新

为仿真简化几何模型至关重要。在Abaqus R2026x 版本中,你现在可在两条线之间提取中线,显著提升复杂三维结构中面抽取流程的效率。

在Abaqus R2026x 版本中,你现在可在两条线之间提取中线,显著提升复杂三维结构中面抽取流程的效率。

另一项增强支持从圆杆或管道中提取中性纤维,并存储纤维上各边界的最小、最大与平均半径。这为后续版本中实现从几何到仿真梁截面的精准定义奠定基础。

支持从圆杆或管道中提取中性纤维

在分片修剪功能中,新增局部外插模式,可精细化控制几何延伸方式,提升模型保真度,并优化下游网格划分工作。


新一代网格划分技术

网格质量直接影响计算开销与结果精度。交互式网格边界布种现在支持更快速的调整,你可精细调节网格密度,无需等待界面刷新或响应延迟。

交互式网格边界布种现在支持更快速的调整,你可精细调节网格密度,无需等待界面刷新或响应延迟。

实体网格更新

Abaqus升级后的四面体填充工具在域识别与组创建能力上得到增强,支持可选填充内部空腔,并支持更灵活的选择,便于后续属性指派。

分区六面体网格划分能力已扩展至支持通用多面体体,你可轻松对以往只能采用四面体网格的几何实体生成六面体网格。这一改进提升了网格一致性,在应力集中关键区域可获得更高精度结果。

Abaqus升级后的四面体填充工具在域识别与组创建能力上得到增强,支持可选填充内部空腔,并支持更灵活的选择,便于后续属性指派

四边形主导网格增强

四边形主导网格器采用全新算法,可自动减少网格不规则性,同时提升网格质量与流场平顺性。在需要手动调整网格的场景中,网格编辑命令得到增强,可创建持久化局部网格细化,避免后续几何调整覆盖已做编辑,节省数小时的返工时间。


有限元建模与复合材料

组建模

你现在可直接从实体创建空间单元组,提取所有相关网格单元,或从已提取的三维网格域中创建。这简化了复杂模型的管理,并强化了模型定制能力。此外,基于曲面的组功能得到增强,用户可通过便捷的切换与对齐功能控制方向,进一步降低出错率,优化涉及壳单元的工作流。

编织复合材料建模

复合材料壳截面创建功能已增强,支持编织复合材料零件。当在 3DEXPERIENCE 平台上执行编织工艺时,可计入制造过程带来的各类变化,这对精准仿真该类复合材料工艺制造的零件至关重要。

此项全新增强扩展了我们的复合材料仿真能力,带来更具预测性的仿真结果。

编织复合材料建模

模型检查与质量分析

“一次做对” 对加快项目周期、降低成本至关重要。Abaqus升级后的检查工具现在可高亮四边形主导网格中的相连三角形单元,帮助分析人员识别网格低质量区域,或可通过移除三角形单元优化的区域。质量分析工具在检查模块中为选定网格指标新增等高线绘制选项,可精准定位失效单元,高亮最关键的质量问题。

模型检查与质量分析

穿透向量可视化结合统计信息,进一步优化数字化穿透消除工作流,让你在几何冲突影响求解收敛前就完成处理。

进一步优化数字化穿透消除工作流,让你在几何冲突影响求解收敛前就完成处理

相互作用与连接

接触定义的效率达到前所未有的水平。基于模型的接触允许你在模型层级配置接触属性、初始化与处理规则,这些定义现在可在多个仿真中复用,无需为不同工况重复创建。Abaqus R2026x 还新增对锂电池行为工作流中巴特勒 - 沃尔默动力学属性的支持,以及对欧拉材料作为支撑的支持,可用于欧拉 - 拉格朗日耦合(CEL)应用场景。

相互作用与连接

接触精细化与紧固件更新

在基于模型的接触定义基础上,全新功能可直接在工况应用中简化接触精细化操作,支持暂停、恢复或调整基于模型的接触定义。基于模型与基于工况的接触方式将并行存在,确保平滑过渡,我们建议用户采用基于模型的通用接触。

自动化有限元建模方法中的紧固件检测能力得到大幅提升,支持精确层与最大层数指定,并支持表面紧固件的几何曲面检测,简化模型设置,使功能与独立工具保持一致。

现在支持基于单元曲面的约束,用于耦合与连接场景,包括锚定在壳边界上的弹簧,遵循最佳实践并实现更紧密的求解器集成。


进一步提升专业能力

专家 Jamie Wheat 将主讲一场深度网络研讨会,详解以上所有Abaqus新功能。Jamie 在交通与出行行业结构工作流开发方面拥有丰富经验,曾服务于顶级 F1 车队,确保本次分享兼具技术深度与工程实用性。

本次研讨会将详细讲解求解器增强与平台优化,重点面向追求更高效率与模型可信度的分析人员,讲解实操应用。不要错过直观体验Abaqus R2026x 新功能、学习高阶仿真效率提升实操技巧的机会。


详细了解和体验Abaqus新功能,联系代理商智诚科技ICT 电话:400-886-6353

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