Abaqus在2026年迎来了重大的功能更新,这次升级不仅大幅提升了求解性能,还在结构力学、多物理场耦合以及建模效率上带来了许多实用的新特性。对于仿真工程师来说,掌握这些新变化能直接提升工作效率和计算精度。今天就为大家详细盘点一下Abaqus 2026版本在结构力学、分析技术、HPC性能及建模可视化四大维度的核心升级亮点。
在结构力学领域,Abaqus 2026针对复合材料、金属损伤及橡胶材料带来了更精准的模拟能力。
首先,针对复合材料与金属损伤,新版本在Abaqus/Standard中新增了适用于纤维增强复合材料的LaRC05损伤启动准则,能更准确地预测复合材料的失效。同时,Standard和Explicit求解器均引入了适用于延性金属的Hosford-Coulomb损伤启动条件,大幅提升了金属成形与断裂仿真的可靠性。此外,分布操作现在可用于指定复合实体元素的层厚,并支持带有复合实体剖面定义的楔形(三角棱形)元素。
其次,在橡胶与阻尼分析方面,Abaqus/Standard正式提供了用于分析橡胶类材料的Valanis-Landel超弹性材料模型,为密封件、减震器等橡胶制品的仿真提供了更多选择。而在显式动力学方面,Abaqus/Explicit中的变形控制功能现已扩展支持C3D10单元;新增的有限带宽阻尼功能,允许用户在指定的频率范围内应用所需的统一阻尼比率,让振动与冲击分析更加灵活。
Abaqus 2026在分析技术上的一大突破是扩展有限元法(XFEM)现在支持带有温度自由度的规程,这意味着工程师可以更便捷地进行热力耦合下的裂纹扩展分析。
为了缩短仿真周期,新版本允许在Abaqus/Explicit中使用周期性对称分析技术,在保持精度的同时显著减少内存占用和计算时间。同时,Abaqus/Standard的隐式动态分析现已支持伴随灵敏度分析,且灵敏度可关联拓扑、壳体厚度及点阵大小等设计变量,极大地方便了结构优化设计。
在作业提交方面,Abaqus/Standard现在允许在一个Job中运行多个非线性载荷实例。相比于传统的一工况一Job模式,这种新功能不仅显著缩短了总运行时间,还大幅减少了输出文件的数量,让后处理管理变得异常轻松。此外,导入功能也得到了扩展,现在支持在Standard和Explicit求解器之间无缝传输节点温度和用户自定义的场变量。
面对日益复杂的工程模型,Abaqus 2026在HPC(高性能计算)层面进行了深度优化。

迭代求解器的适用范围大幅拓宽,Abaqus/Standard中的迭代线性方程求解器现在全面支持混合单元、接头单元、分布耦合以及硬接触等常用建模特征,这意味着更多复杂模型可以享受迭代求解器带来的内存节省与速度提升。同时,针对包含大量载荷实例的线性静态仿真,新版本的并行扩展性得到了显著改进,多节点计算效率更高。
在显式求解器方面,Abaqus/Explicit现在支持MPI与线程组合的混合并行模式。用户可以指定每个MPI进程启动的线程数量,这种混合执行方式充分利用了非统一内存访问(NUMA)架构的优势,完美契合当前服务器每个插槽内核数量不断增加的硬件趋势,从而榨干硬件的每一分算力。
Abaqus/CAE在2026版本中变得更加智能和高效,大幅降低了前处理与后处理的工作量。
在接触定义上,Abaqus/CAE现在全面支持Standard求解器中的“小滑移”式一般接触,设置过程更加直观。针对复合材料建模,CAE在定义复合层厚度分布时现已支持“分析场”,可以轻松实现变厚度铺层的参数化定义。
数据交互与可视化体验也迎来了升级。CATIA V5的几何模型现在可以直接在Linux平台上导入,打破了操作系统的限制;SolidWorks装配体也可以直接导入为多个独立零件,省去了繁琐的拆解步骤。在后处理阶段,CAE新增了一项非常实用的工具,允许用户从odb结果文件中移除指定的冗余数据,从而显著减小文件体积,方便数据的存储与传输。此外,用户对剪切流可视化的控制精度也得到了进一步改进。
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