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abaqus壳边荷载
2024-10-17
Abaqus 载荷分类(部分)
目录 1. 集中载荷 1.1 集中载荷施加方法 1.2 定义集中跟随力 1.3 指定文件定义集中节点力 2. 分布载荷 2.1 分布载荷分类 3. 热载荷 3.1 模拟热辐射 3.2 直接定义热流量 3.3 定义边界对流 3.4 定义边界辐射 1. 集中载荷 集中载荷包括: 在节点自由度上施加集中力和力矩 可以在某一方向上固定 可以随着节点的转动而转动(定义为跟随载荷),对载荷刚度产生额外的可能是对称的贡献 集中载荷,是添加到节点上的. 1.1 集中载荷施加方法 输入文件用法: *CLOAD 节
ABAQUS粘弹性边界及地震荷载施加的简单实现(Matlab生成input文件)
思路 粘弹性边界因为能够考虑地基辐射阻尼而使得结构抗震的计算结果更趋于合理,所以在需要考虑结构地基相互作用的结构抗震计算时,是较为常用的地基边界处理和地震荷载施加方法.而ABAQUS软件是经常用来进行结构响应分析的有限元软件.下面介绍一种在ABAQUS中实现粘弹性边界及地震荷载施加的方法. 粘弹性边界是通过在有限元模型的地基边界节点上施加弹簧阻尼器实现的,在ABAQUS中的实现有以下几种方法:第一种,通过ABAQUS自有的弹簧单元spring单元和阻尼单元dashpot实现,具体的单元参数可以参
ABAQUS用户子程序一览表
说明 ABAQUS用户子程序一览表 ABAQUSStandard subroutines Refence 说明 本系列文章本人基本没有原创贡献,都是在学习过程中找到的相关书籍和教程相关内容的汇总和梳理编辑.为了尊重原创者成果,本人在本系列文章后面列出了参考和引用的文献来源. ABAQUS用户子程序一览表 ABAQUS/Standard subroutines: CREEP: Define time-dependent, viscoplastic behavior (creep and swell
这就涉及到ABAQUS历史输出中各能量变量的意义
ABAQUS中,对于很多动态问题,尤其像高速冲击模拟中,对结果评价很重要的一点就是要保证模型能量守恒,这就涉及到ABAQUS历史输出中各能量变量的意义,下面最各简单整理: ALLAE:人工伪应变能,六面体.壳网格中沙漏发生情况指标 ALLCD:蠕变.膨胀以及粘弹性消耗的能量 ALLFD:摩擦消耗的能量 ALLIE:总的内能,ALLIE=ALLSE+ALLPD+ALLCD+ALLAE+ALLQB+ALLEE+ALLDMD ALLKE:动能 ALLKL:碰撞消耗的能量 ALLVD:粘性消耗的能量 A
abaqus学习笔记-abaqus与umat调用基本原理
参考: 1.http://ivt-abaqusdoc.ivt.ntnu.no:2080/v6.14/books/sub/default.htm 2.ABAQUS 用户材料子程序开发及应用-杨曼娟 3.费康老师abaqus书 4.论坛:http://www.mechbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=104&highlight=abaqus 1.首先看费康老师书第12章邓肯张模型开发. 刚度矩阵就是下面的矩阵.其实刚度矩阵类似于一维里面胡克定律的k(F=
abaqus二次开发概述
说明 abaqus二次开发概述 导语 用户子程序特点 abaqus用户程序接口与调用方式 abaqus用户子程序分类 常用用户子程序介绍 Refence 说明 本系列文章本人基本没有原创贡献,都是在学习过程中找到的相关书籍和教程相关内容的汇总和梳理编辑.为了尊重原创者成果,本人在本系列文章后面列出了参考和引用的文献来源. abaqus二次开发概述 导语 随着计算技术和计算机的快速发展,有限元软件的发展速度迅速,功能日渐强大.目前国际上被广泛采用的通用有限元软件有 ANSYS.MSC.ABAQUS
ABAQUS学习记录1——用户子程序综述
概述 ABAQUS提供了相当丰富的单元类型,材料属性等数据库可供用户选择,但是工程问题是千变万化的,为了满足用户的特殊工程要求,ABAQUS为用户提供了强大而又灵活的用户子程序接口(USER SUBROUTINE)和应用程序接口(UTILITY ROUTINE).用户可以利用子程序接口来编写自己想要实现的特殊功能,以此扩展ABAQUS的功能.ABAQUS 为用户提供了强大而又灵活的用户子程序接口(USER SUBROUTINE)和应用程序接口(UTILITY ROUTINE).ABAQUS 6.
Mechanical Design Optimization with Abaqus and Isight
一.项目背景 本项目为"ME327机械优化设计方法"课程项目. 如何合理利用更轻更强的材料,是机器人结构设计值得深究的问题.在驱动的功率一定的情况下,更轻的机械结构意味着电机承受更小的负载,更强的机械性能意味着机器人可以拥有更大的体格.本项目意在探究使用碳纤维材料的机器人腿部结构设计与优化方法,并结合Abaqus和Isight软件,通过计算和仿真来得到初步的设计方案. 如下图所示的六足蜘蛛机器人Mat6有6条腿,每条腿有两个关节.现在计划将每条小腿(即最后一个link)改用碳纤维材料以
Abaqus 子模型法 和 子结构法
目录 1 子模型法 1.2 子模型法应用考虑因素 1.3 子模型法关键技术 1.3.1 单元选择 1.3.2 驱动变量 1.3.3 链接整体模型和子模型 1.4 仿真过程 1.4.1 问题描述 1.4.2 整体分析 1.4.3 基于面的子模型法 1.4.3 基于节点的子模型法 2 子结构法 2.1 为什么使用子结构 2.2 子结构应用类型 参考资料 简单来说,子模型法是对感兴趣的区域进行放大,对网格进行细化,并采用位移或者力从整体模型的结果传递到子模型中.子结构法是将整体模型中的同类部件或者区域
【腾讯Bugly干货分享】Android Linker 与 SO 加壳技术
本文来自于腾讯bugly开发者社区,非经作者同意,请勿转载,原文地址:http://dev.qq.com/topic/57e3a3bc42eb88da6d4be143 作者:王赛 1. 前言 Android 系统安全愈发重要,像传统pc安全的可执行文件加固一样,应用加固是Android系统安全中非常重要的一环.目前Android 应用加固可以分为dex加固和Native加固,Native 加固的保护对象为 Native 层的 SO 文件,使用加壳.反调试.混淆.VM 等手段增加SO文件的反编译难
Windows中explorer(图形壳)
explorer是Windows程序管理器或者文件资源管理器. 用于管理Windows图形壳.(桌面和文件管理.) 删除该程序会导致Windows图形界面无法使用. explorer.exe进程是微软为其Windows操作系统定义的系统核心进程. 后来微软将其称为"文件资源管理器". 在功能上,explorer.exe进程为用户提供了图形界面(图形克). 简单的来说就是用来显示系统的桌面环境的,包括开始菜单.桌面下方的任务栏.桌面图标和文件管理. IE Internet Explore
总结Themida / Winlicense加壳软件的脱壳方法
总结下Themida/ Winlicense (TM / WL) 的脱壳方法. 1, 查看壳版本,这个方法手动也可以,因为这个壳的版本号是写在程序里面的,在解压后下断点即可查看,这里有通用的脚本,我就不再罗嗦了,跟着脚本学吧,使用方法很简单,直接运行脚本即可.(脚本我也已传在资源中,可在文章结尾获得下载地址) 2,对于 Ver 1.1.0.0 - 2.1.0.0的Themida / Winlicense 加壳软件,手动脱简直不可想象,目前也有国外的一通用脚本,能脱大部分的壳,少部分即使脱不了,
Themida和Winlicense加壳软件脱壳教程
(一)Themida和不用license的Winlicense加壳软件就不说了,直接上脚本脱壳. (二)先看看不同版本OEP的一些小特征: Temida2.1.X.X版本之后的OEP特征(2.0.8.0,2.1.0.10,2.1.3.32等) Temida2.1版本之前的OEP特征,如(2.0.3.0,1.8.2.0,1.885等): Temida OEP特征:如(2.0.3.0,) 一,对于Winlicense2.1.0.10及其以下版本,不用license,可自己随意构造一个license直
AndroidLinker与SO加壳技术之下篇
点此查看上篇<AndroidLinker与SO加壳技术之上篇> 2.4 链接 链接过程由 soinfo_link_image 函数完成,主要可以分为四个主要步骤: 1. 定位 dynamic section,由函数 phdr_table_get_dynamic_section 完成,该函数会遍历 program header,找到为类型为 PT_DYNAMIC 的 header, 从中获取的是 dynamic section 的信息,主要就是虚拟地址和项数. 2. 解析 dynamic sec
AndroidLinker与SO加壳技术之上篇
1. 前言 Android 系统安全愈发重要,像传统pc安全的可执行文件加固一样,应用加固是Android系统安全中非常重要的一环.目前Android 应用加固可以分为dex加固和Native加固,Native 加固的保护对象为 Native 层的 SO 文件,使用加壳.反调试.混淆.VM 等手段增加SO文件的反编译难度.目前最主流的 SO 文件保护方案还是加壳技术, 在SO文件加壳和脱壳的攻防技术领域,最重要的基础的便是对于 Linker 即装载链接机制的理解.对于非安全方向开发者,深刻理解系
ASProtect注册码使用教程|ASProtect SKE(加壳脱壳工具) 2.56 汉化注册版
ASProtect 是功能非常完善的加壳.加密保护工具.能够在对软件加壳的同时进行各种保护.如:反调试跟踪.自校验及用密钥加密保护等:还有多种限制使用措施,如:使用天数限制.次数限制及对应的注册提醒信息等.另外,该软件还具有密钥生成功能.软件特性压缩应用程序加密应用程序压缩并加密应用程序反内存转储,防止 ProcDump 类的工具从内存转储程序应用程序完整性检测反调试器和反编译内存保护,反内存补丁用于外壳通讯的内部 API 函数创建使用公开加密算法的注册密钥泄漏密钥的黑名单数据库创建评估(试用)
“破解大牛是怎么炼成的”之壳与ESP定律
文章难易度:★★★ 文章阅读点/知识点:逆向破解 文章作者:Sp4ce 文章来源:i春秋 关键字:网络 信息安全技术 本文参与i春秋社区原创文章奖励计划,未经许可禁止转载! 一.前言 通过前面几篇的学习,我们学会了利用暴力破解达到绕过注册机制和追踪注册码来达到"合法"用软件的方法,但是我们往往会遇到代码经过混淆器混淆的程序,此类混淆器可以称之为壳,壳又可分为压缩壳(常见的有UPX.北斗.ASDPack.Npack.PECompact等)和保护壳(如强壳Safengine.VMpro
劳动节脑洞大开!利用Debug API 获取 加壳客户端的MD5值
系统 : Windows xp 程序 : 某游戏客户端 程序下载地址 :不提供 要求 : 远程注入 & 获取MD5值 使用工具 : vc++6.0 & OD 案例说明: 该游戏客户端对自身进行散列计算,并将md5值打包加密发给服务端.由于客户端本体带有病毒和压缩壳,索性采用硬件断点,和Debug API获取该MD5的内存地址. 逆向该客户端: 客户端启动时,先初始化md5内存: 00419DE9 33C0 xor eax, eax 00419DEB 8DBD B8610200 lea ed
android加固系列—1.如何检验so文件是否加壳成功
程序对so文件加壳后,如何验证是否加壳成功呢,首先除了能在应用中正常运行外,还要用IDA来检测: 绿色乱码表示rr这个函数成功加密: 工具下载,可支持动态调试版:
简单粗暴的对android so文件加壳,防止静态分析
转载自http://bbs.pediy.com/showthread.php?t=191649 以前一直对.so文件加载时解密不懂,不了解其工作原理和实现思路.最近翻看各种资料,有了一些思路.看到论坛没有类似帖子,故来一帖,也作为学习笔记.限于水平,本菜没有找到安卓平台一些具体实现思路,这些方法都是借鉴其他平台的实现思路和本菜的YY,肯定会有不少疏漏和错误之处,还请各位大牛指正,感激不尽! 简单粗暴的so加解密实现一. 概述利用动态链接库实现安卓应用的核心部分,能一定程度的对抗逆向.由于ida
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