下述PDF文件无法保存解决办法: There was a problem reading this document(135)

本文介绍了解决PDF文档加密及批注保存问题的方法。通过使用特定的PDF工具,如APPDFPasswordRecovery和PDF-XChange Pro,可以去除文档加密,并确保添加的批注能够被正常保存。
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手头有一个PDF文档, 是加密的. 所以无法对他进行编辑和打印.
然而我有个习惯,就是看PDF的时候,喜欢添加一些笔记或者批注, 又或者记录一些什么问题.
所以我第一个想法就是先把这个加密的给弄掉. 我使用过的软件有下面两个.
AP PDF Password Recovery
PDF Password Remover

 

通常, 破解完毕, 我应该就可以对其进行添加批注并保存了.
然而最近遇到了一个文档, 批注确实是可以添加了, 但是添加了批注的文件却变得无法保存了.
每次保存, 都提示下面错误信息.

The document could not be saved. There was a problem reading this document (135).

 
不仅仅是reader, 我用adobe acrobat professional打开编辑也是同样的效果.
当时Google了很多, 但是没有找到解决办法,
但是因为有的文档能保存, 有的不能, 所以大家都说是文档的问题.

后来无意间发现了一个解决办法.
我想: 既然adobe的软件无法搞定这个问题(当然,很有可能是有方法,但是我不知道),
那么有没有别的什么软件能搞定它呢? 我也没有什么方向(因为没有google到更多的信息),
所以我就试探性的安装了PDF-XChange Pro,
安装完毕之后, 用PDF-XChange Viewer打开文件一试, 完全没有任何提示, 可以成功保存.
之后我又用adobe reader打开了一下, 刚才那个用PDF-XChange Viewer保存过的文件,
发现也可以添加注释并保存了.

虽然不知道具体原因, 但姑且作为一个解决方案记录下来吧.

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<think>好的,我现在需要帮用户解决他们在应用方法1进行Abaqus蠕变测试时遇到的“Too many attempts made for this increment”报错问题。首先,我需要回忆一下用户之前的问题和给出的方案。用户之前询问如何设计一个粘弹性材料的测试方案,我给出了三个方法,其中方法1是蠕变测试,使用恒定载荷。现在他们在实施这个方法时遇到了收敛问题,具体是增量步尝试次数过多。 首先,我应该分析这个错误的原因。根据我的知识,“Too many attempts”通常是因为模型在某个增量步内无法收敛,导致ABAQUS自动尝试减小时间步长,但即使减小到最小允许值后仍然无法收敛,所以报错。可能的原因包括材料模型参数设置不当、接触问题、边界条件不合理、网格质量差,或者加载步长设置不合适等。不过用户的问题是关于蠕变测试,所以重点可能在材料模型和时间步设置上。 接下来,我需要考虑用户的具体情况。他们使用的是粘弹性材料模型,可能涉及到蠕变本构模型,如Prony级数或其他粘弹性参数。材料参数如果设置不正确,比如过高的蠕变速率或过大的松弛时间,可能导致计算不稳定。另外,时间步长设置可能太大,导致在一个增量步内材料响应变化剧烈,无法收敛。 然后,我需要给出具体的解决步骤。首先检查材料参数是否正确,尤其是粘弹性参数是否合理。然后建议调整时间步长,比如减小最大增量步,同时可能增加允许的增量次数。此外,启用自动稳定功能可以帮助收敛,特别是在接触或大变形问题中。如果存在大变形,开启几何非线性选项也是必要的。另外,检查边界条件和载荷是否合理,确保没有过约束或欠约束的情况。网格质量也需要检查,避免过于扭曲的单元影响计算。 可能还需要建议用户逐步调试,比如先进行静态分析,确保模型在无蠕变情况下能收敛,再逐步引入蠕变效应。同时,建议用户查看MSG文件中的详细错误信息,定位具体的收敛问题所在。 最后,我需要用简洁明了的中文将这些步骤组织起来,避免使用Markdown,保持口语化,同时结构清晰,逐步引导用户解决问题。确保覆盖所有可能的原因和对应的解决方法,帮助用户系统地排查问题。</think>当出现"Too many attempts made for this increment"错误时,说明计算在单个增量步内无法达到收敛。针对蠕变测试的特殊性,建议通过以下步骤进行排查和修正: --- ### **1. 时间步长优化** 蠕变分析对时间步长非常敏感,建议调整: ```python # 修改增量控制参数(Step模块→Other→General Solution Controls) Initial Increment: 1e-3 # 初始步长设为总时间的0.1% Minimum Increment: 1e-6 # 最小允许步长 Maximum Increment: 10 # 最大步长(不超过总时间的5%) Max. Allowable Attempts: 15 # 增加尝试次数 ``` --- ### **2. 材料参数验证** 检查粘弹性本构模型设置: - 确认Prony级数参数满足 ∑g_i < 1 - 蠕变指数n值不宜过大(一般n≤5) - 松弛时间τ_i建议按对数间隔分布(如0.1,1,10,100秒) --- ### **3. 收敛增强设置** 在Load模块添加: ```python Static → Stabilization → Apply damping factor: 2e-4 Adaptive Stabilization: ON # 勾选自动稳定 ``` --- ### **4. 边界条件优化** 对于固定端约束: - 改用"Encastre (U1=U2=U3=UR1=UR2=UR3=0)"可能导致过约束 - 推荐改用: ```python U1=U2=U3=0 (仅约束平动自由度) UR1=UR2=UR3=Free (释放旋转自由度) ``` --- ### **5. 网格敏感性检查** 在Mesh模块执行: 1. 检查单元扭曲度:`Mesh→Verify→Analysis Checks` 2. 关键区域加密网格(应变梯度大的区域) 3. 尝试改用杂交单元(C3D8H) --- ### **6. 分阶段加载策略** 对于高蠕变材料可分两步加载: ```python Step-1: Ramp Loading (1秒内缓慢加载到10MPa) Step-2: Creep Phase (保持载荷3600秒) ``` --- ### **诊断技巧** 查看工作目录下的.msg文件,定位具体发散位置: - 若发散发生在加载初期 → 检查材料弹性参数 - 若发散发生在蠕变阶段 → 调整粘弹性参数或时间步长 - 若显示负特征值警告 → 检查单元类型是否匹配大变形分析 > 建议先用线弹性材料试算验证模型基本设置,再逐步激活粘弹性本构参数,有助于隔离问题根源。
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