os模块

本文详细介绍了Python os模块与os.path模块的基本使用方法,包括获取当前工作目录、环境变量、文件操作等核心功能,并展示了如何利用os.path模块进行路径操作,如获取路径的绝对路径、文件名等。

1、os模块包含普遍的操作系统,若希望程序能够与平台无关的话,os模块是很重要的。

下面介绍部分比较有用的:


os.name:返回当前操作系统的名称,比如在linux系统下返回‘posix’;


os.getcwd();函数返回当前脚本工作目录;


os.curdir:返回当前本目录 ‘ . ’ ;


os.chdir(dirname):改变工作目录到dirname;


os.getenv();函数获得环境变量;


os.putenv():函数设置环境变量;


os.listdir(path):获得path路径下的所有文件及文件夹;


os.remove(filename):删除filename文件;


os.mkdir(path):创建文件夹;


os.mkdirs(path):递归创建文件夹;


os.rmdir(path):删除文件夹;


os.removedirs(path):递归删除文件夹,知道有一级文件夹为空;


os.rename(src,dst):给文件或文件夹重命名;


os.renames(src,dst):递归式给文件或文件夹重命名;


os.system(cmd):运行一个cmd命令;


os.linesep:返回当前平台使用的行终止符,windows为'\r\n',linux为‘\n’;



os.path:在不同的操作系统中调用不同的模块,是一个可import的模块,这个模块提供很多有用的操作;

eg:在linux中:>>> os.path
<module 'posixpath' from '/usr/lib/python2.6/posixpath.pyc'>


2、下面介绍os.path   import出的模块:


os.path.abspath(path):返回绝对路径;


os.path.basename(path):返回path中的文件名;


os.path.exists(path):判断文件或文件夹是否存在;


os.path.isfile(path):检验path是否是一个文件;


os.path.isdir():检验path是否是一个路径;


os.path.getatime(path):文件或文件夹最后的访问时间;


os.path.mtime(path):文件或文件夹的最后修改时间;


os.path.ctime(path):文件或文件夹的创建时间;


os.path.getsize(path):文件或文件夹的大小,若是文件夹返回0;


os.path.split():返回一个路径的目录名或文件名;

eg:>>> os.path.split('/home/swaroop/byte/code/poem.txt')
('/home/swaroop/byte/code', 'poem.txt')

一、 内容概要 本资源提供了一个完整的“金属板材压弯成型”非线性仿真案例,基于ABAQUS/Explicit或Standard求解器完成。案例精确模拟了模具(凸模、凹模)与金属板材之间的接触、压合过程,直至板材发生塑性弯曲成型。 模型特点:包含完整的模具-工件装配体,定义了刚体约束、通用接触(或面面接触)及摩擦系数。 材料定义:金属板材采用弹塑性材料模型,定义了完整的屈服强度、塑性应变等真实应力-应变数据。 关键结果:提供了成型过程中的板材应力(Mises应力)、塑性应变(PE)、厚度变化​ 云图,以及模具受力(接触力)曲线,完整再现了压弯工艺的力学状态。 二、 适用人群 CAE工程师/工艺工程师:从事钣金冲压、模具设计、金属成型工艺分析与优化的专业人员。 高校师生:学习ABAQUS非线性分析、金属塑性成形理论,或从事相关课题研究的硕士/博士生。 结构设计工程师:需要评估钣金件可制造性(DFM)或预测成型回弹的设计人员。 三、 使用场景及目标 学习目标: 掌握在ABAQUS中设置金属塑性成形仿真的全流程,包括材料定义、复杂接触设置、边界条件与载荷步。 学习如何调试和分析大变形、非线性接触问题的收敛性技巧。 理解如何通过仿真预测成型缺陷(如减薄、破裂、回弹),并与理论或实验进行对比验证。 应用价值:本案例的建模方法与分析思路可直接应用于汽车覆盖件、电器外壳、结构件等钣金产品的冲压工艺开发与模具设计优化,减少试模成本。 四、 其他说明 资源包内包含参数化的INP文件、CAE模型文件、材料数据参考及一份简要的操作要点说明文档。INP文件便于用户直接修改关键参数(如压边力、摩擦系数、行程)进行自主研究。 建议使用ABAQUS 2022或更高版本打开。显式动力学分析(如用Explicit)对计算资源有一定要求。 本案例为教学与工程参考目的提供,用户可基于此框架进行拓展,应用于V型弯曲
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