- 仿真工程师:从事焊接、航空、航天、汽车、船舶等行业结构仿真,需要预测搅拌摩擦焊温度场、残余应力及材料流动行为的工程师;
- 高校研究生与博士:研究搅拌摩擦焊工艺机理、焊接残余应力、组织演化或加工数值模拟方向的科研人员;
- 焊接工艺工程师:希望借助仿真手段优化工艺参数(转速、焊接速度、轴向下压力、工具几何等),减少试错成本的现场工程师;
- Abaqus进阶使用者:已经具备Abaqus基础,希望深入学习 ALE 自适应网格、Johnson-Cook 本构、热-力耦合分析等高级功能的用户;
- CAE培训讲师与技术支持人员:希望系统掌握 Abaqus/Explicit 中 ALE 方法在大型塑性流动问题中应用的教学与技术人员。
1. 掌握 FSW 仿真完整工作流:从几何 → 材料 → 接触 → ALE 设置 → 求解 → 后处理,独立完成一个可交付的工程级仿真项目;
2. 深入理解 ALE 方法:搞清 Lagrangian、Eulerian、ALE 三种描述的数学与物理差异,知道何时该用 ALE、如何划分自适应网格域、如何设置 smoothing 与 remap 参数;
3. 学会大变形问题的通用解法:ALE 不仅适用于 FSW,同样可用于轧制、挤压、切削、深拉延等大塑性流动问题,一通百通;
4. 掌握 Johnson-Cook 本构与热软化建模:理解应变率强化、温度软化、加工硬化三者的耦合表达,能正确填写材料卡片并验证;
5. 具备热-力耦合分析能力:理解摩擦生热与塑性功生热的设置方法,掌握温度场、应力场的双向耦合求解;
本课程以 Abaqus/Explicit 的 ALE(Arbitrary Lagrangian-Eulerian)自适应网格技术为核心,系统讲解如何使用 ALE 仿真方法模拟搅拌摩擦焊问题 。
1.详细介绍 FSW 工艺原理与焊接特点,以及插入 - 驻留 - 旋转 - 拔出 四个典型的焊接工艺过程;
2.介绍 Abaqus 中网格与材料的三种关系:拉格朗日、欧拉、ALE,帮助学员掌握仿真方法的选择
3.介绍 Abaqus 中适合模拟 FSW 的方法以及各有什么特点
4.详细介绍 ALE 原理,帮助学员更好地掌握 ALE 的设定
5.介绍 Johnson-Cook 材料参数以及与温度相关的材料参数设定
6.对 Abaqus 中 ALE 的关键参数设置进行详细解读,以及如何使用关键字编辑器完成 ALE 设置


