LS-DYNA常用控制卡片詳解
LS-DYNA控制卡片
碰撞分析控制卡片包括求解控制和結(jié)果輸出控制,其中
*KEYWORD
*CONTROL_TERMINATION(計算時間長度)
*CONTROL_TIMESTEP(計算步長控制)
*CONTROL_ENERGY(能量控制)
*CONTROL_SHELL(殼體控制,若有限元模型中沒有殼單元不用設(shè)置)
*CONTROL_SOLID(實體控制,若有限元模型中沒有體單元不用設(shè)置)
*DATABASE_BINARY_D3PLOT(輸出設(shè)置)
其他一些控制卡片如沙漏能控制、接觸控制等
控制卡片參數(shù)說明
1.*CONTROL_ACCURACY(計算精度控制卡片)

提高計算精度,設(shè)置INN為2,其余默認。
INN:
EQ.1關(guān)閉
EQ.2僅殼單元
EQ.3僅體單元
EQ.4殼單元和體單元
*體單元只適用于各項異性材料,故一般選擇2即可。
2.*CONTROL_BULK_VISCOSITY(體積粘度控制)
體積粘度可用于處理應(yīng)力波,同時調(diào)整模型的體積粘度也能減少沙漏變形。

【Q1】默認的二次粘度系數(shù)(1.5)。
【Q2】默認的線性粘度系數(shù)(0.06)。
【IBQ】體積黏性項。
EQ.-2:計算殼單元中由于粘性存在的內(nèi)能耗散
EQ.-1:不計算殼單元中粘性存在的內(nèi)能耗散
EQ. 1:只是計算實體單元,并且總是計算內(nèi)能并包含在總體的內(nèi)能平衡中
Q1和Q2設(shè)置為默認,IBQ設(shè)置為-1
3.*CONTROL_CONTACT(接觸控制)

【SLSFAC】滑動接觸剛度,默認為0.1。當發(fā)現(xiàn)穿透量過大時,可以調(diào)整
該參數(shù)。若出現(xiàn)很明顯的穿透,可以增加該參數(shù),改參數(shù)范圍推薦0.01-0.1。
【RWPNAL】剛體作用于固定剛性墻時,剛性墻罰函數(shù)因子系數(shù),為0 時,
不考慮剛體與剛性墻的作用;>1 時,剛體作用于固定的剛性墻,建
議選擇1.0。
【ISLCHK】接觸面初始穿透檢查,為0 或1 時,不檢查。為2 時,檢查。默認為0
【SHLTHK】在STS和NTS 接觸類型中,即在面-面接觸和點-面接觸類型中考慮
殼單元厚度對接觸過程的影響。選項1 和2 會激活新的接觸算法。殼厚度的偏移通常在單面接觸,自動面接觸等總是被考慮的。
EQ.0:不考慮。
EQ.1:除剛體以為均考慮
EQ.2:全部考慮
【PENOPT】對稱剛度檢查。如果兩個接觸物體的材料性質(zhì)與單元大小的巨大差
異,引起接觸主面與從面之間接觸應(yīng)力不匹配,可能導(dǎo)致計算不穩(wěn)定
和計算結(jié)果不切實際,這時可以調(diào)整該選項克服。
EQ.0:自動設(shè)為1。
EQ.1:接觸主面和從節(jié)點剛度的最小值。(默認)
EQ.2:用接觸主面的剛度值。(過去的方法)
EQ.3:用從節(jié)點的剛度值。
EQ.4:用從節(jié)點的剛度值,面積或質(zhì)量加權(quán)。
EQ.5:與4相同,但是厚度加權(quán)。通常不推薦使用。
選項4和5 推薦在金屬成型計算中使用。
【THKCHG】單面接觸中考慮接觸過程中殼單元厚度變化的選項。
EQ.0:不考慮。(默認)
EQ.1:考慮殼單元厚度變化。
【ORIEN】初始化過程中接觸表面節(jié)點號自動再定位,使其外法線方向向外,以保證接觸計算正確。
EQ.0:自動設(shè)為1。
EQ.1:按照part定義的接觸面自動再定位
EQ.2:按照segment定義的接觸面按手工輸入節(jié)點號順序
EQ.3:不處理(針對非成型接觸不啟用)。
EQ.4:針對成型接觸不啟用。
【ENMASS】對接觸過程中受侵蝕的節(jié)點的質(zhì)量如何考慮。該選項影響所有當周圍單
元失效而自動移除相應(yīng)節(jié)點的接觸類型。通常,銷蝕掉的節(jié)點的移除會使計算更穩(wěn)定,但是質(zhì)量的減少會導(dǎo)致錯誤的結(jié)果。
EQ.0:從計算中移除受銷蝕的節(jié)點的質(zhì)量。(默認)
EQ.1:保留體單元受銷蝕的節(jié)點并在接觸中繼續(xù)起作用。
EQ.2:保留體單元和殼單元銷蝕的節(jié)點并在接觸中繼續(xù)起作用。
【USRSTR】為存儲沒一個接觸界面,這些接觸界面由用戶提供界面控制子程序。
【USRFRC】為用戶提供的界面摩擦力子程序,存儲其中變量。
【NSBCS】接觸搜尋的循環(huán)數(shù)(使用三維Bucket 分類搜索),推薦使用默認項。
【INTERM】間斷搜尋老的接觸面用于新接觸*****
0是關(guān)閉,1是開啟
【XPENE】為最大接觸界面穿透厚度系數(shù),默認4.0。
【SSTHK】在單面接觸類型中中是否使用真實殼單元厚度,默認0,不使用真實厚度。選擇1,使用真實厚度。默認為0,一般在計算金屬成型是往往要考慮其真實的殼厚度。
【ECDT】時間步長內(nèi)忽略腐蝕接觸。
更改紅色區(qū)域,其余默認。
4.*CONTROL_CPU(CPU時間控制)

【CPUTIM】用于電流相位分析或重啟動。
【IGLST】在glstat文件輸出cpu運行時間。
EQ.0:沒有CPU時間限制。
5.*CONTROL_ENERGY(能量耗散控制)

【HGEN】沙漏能計算選項。該選項需要大量存儲空間,并增加10%的計算時間。
沙漏能結(jié)果通過關(guān)鍵字*DATABASE-GLSTAT和*DATABASE-MATSUM輸出并且計算結(jié)果寫入glstat和matsum文件中。
EQ.1:不計算沙漏能。(默認)
EQ.2:計算沙漏能并包含在能量平衡中。
【RWEN】是否計算阻礙能量耗散。計算結(jié)果寫入glstat文件中。(默認)
EQ.1:不計算剛性墻能量耗散。
EQ.2:計算剛性墻能量耗散并包含在能量平衡中。
【SLNTEN】接觸滑移能耗散選項。(如果有接觸那么這個選項設(shè)置成2)。計算
結(jié)果寫入glstat和sleout文件中。
EQ.1:不計算滑移面能量耗散。
EQ.2:計算滑移面能量耗散并包含在能量平衡中,
【RYLEN】阻尼能耗散選項。計算結(jié)果寫入glstat文件中。
EQ.1:不計算阻尼衰減能量耗散。(默認)
EQ.2:計算阻尼衰減能量耗散并包含在能量平衡中。
全部選擇2,即全部參加計算。
6.*CONTROL_HOURGLASS(沙漏控制)
整車碰撞中一般盡量采用四邊形殼單元和8節(jié)點實體單元,并保證網(wǎng)格的均勻性(大小,走向),不要再單節(jié)點上加載(負體積)。通過采用全積分單元,整體網(wǎng)格細化,局部沙漏能控制等會對沙漏能起作用,但整車分析中,會對模型進行整車的沙漏能控制。

【IHQ】沙漏粘性類型;
EQ.1:標準LS-DYNA類型。(默認)
EQ.2:Flanagan-Belyschko積分類型。
EQ.3:為用于實體單元的精確體積積分的Flanagan-Belyschko積分類型。
EQ.4:類型2的剛度形式。
EQ.5:類型3的剛度形式。
EQ.6:為Belytschko-Bindeman沙漏公式
EQ.8:適用于單元類型為16 的全積分殼單元。當IHQ=8 時,激活翹曲剛
度,進行準確計算,以得到精確解。該選項會增加25%的計算時間。
在殼單元中,IHQ<4 的是基于Belyschko-Tsay公式的粘性沙漏控制模
式,【IHQ】=4,5,6 為剛度控制模式。剛度控制模式在大變形問題中可
能使響應(yīng)變得過于剛硬,使用時要注意。在高速問題中推薦采用粘性模式,
在低速問題中推薦采用剛度模式。對于大變形問題,推薦使用選項3 或5。
【QH】沙漏能系數(shù)(全局剛度系數(shù))默認為0.1。超過0.15會導(dǎo)致計算不穩(wěn)定。可適用于除IHQ=6以外的所有選項。
備注:對個別組件的沙漏控制,可通過先建立沙漏屬性集合器,再從組件集
合器中調(diào)用沙漏屬性的方法實現(xiàn)。
7.*CONTROL_SHELL(單元控制)

【WRPANG】殼單元翹曲角度。當某個翹曲角度大于給定值時,會輸出警告信
息。默認值為20;
【ESORT】自動挑選退化的四邊形單元,并處理為CO 三角形單元公式,以保證
求解穩(wěn)定。
EQ.0:不挑選。(默認)
EQ.1:完全挑選并處理。
單元退化:在求解過程中,四邊形單元兩節(jié)點重合,但是單元節(jié)點都存在。
四邊形退化成三角形,六面體退化成五面體或者四面體。
單元退化易造成單元剛度加大,影響計算結(jié)果。
【IRNXX】單元法線更新選項。該選項影響Hughes-Liu,
Belytschko-Wong-Chiang,和Belytschko-Tsay單元公式。當且僅當翹
曲剛度選項被激活時,即BWC=1 時,以上單元公式才受影響。對于
Hughes-Liu殼單元類型1,6 和7,IRNXX必須設(shè)為-2 以調(diào)用上表面
或下表面作為參考面。
EQ.-2:
EQ.-1:每個循環(huán)都重新計算法線方向。
EQ.0:自動設(shè)為-1。
EQ.1:重啟動時計算。
EQ.n:每n個循環(huán)重新計算法線方向。(只適用于Hughes-Liu殼單元類型)
【ISTUPD】單元厚度改變選項。該選項對所有殼單元變形有影響。
EQ.0:不變化。
EQ.1:殼變形引起厚度改變。該選項對金屬板料成型和拉伸作有很大的作用
EQ.2:二階單元
EQ.3: 1和2都使用
EQ.4:應(yīng)用1,忽略彈性應(yīng)變只考慮厚度的變化,只適用于彈塑性(各項同性)
【THEORY】殼單元使用的理論。(默認的是Belytschko-Tsay,面內(nèi)單點積分,
計算速度很快,采用Co-rotaional應(yīng)力更新,單元坐標系統(tǒng)置于單元
中心,基于平面單元假定,建議在大多數(shù)分析中使用)。
可選擇25種,詳情可參照dyna關(guān)鍵字手冊
【BWC】針對Belytschko-Tsay單元的翹曲剛度。
EQ.1:增加Belytschko-Wong-Chiang公式的翹曲剛度。
EQ.2:Belytschko-Tsay單元公式。不增加翹曲剛度。(默認)
【MITER】平面應(yīng)力塑性選項,默認為1。(運用于材料3,18,19 和24)。
EQ.1:3 次交叉迭代。(默認)
EQ.2:完全迭代。
EQ.3:不迭代。可能導(dǎo)致錯誤,慎用。
【PROJ】在Belytschko-Tsay和Belytschko-Wong-Chiang單元中翹曲剛度投影方
法。這個方法主要運用于顯示分析,如果是隱式分析,那此項無效。默
認為0。
【OTASCL】為旋轉(zhuǎn)單元質(zhì)量定義一個縮放系數(shù)。(不太常用)。
【INTGRD】通過厚度數(shù)值積分法則的默認殼單元。當積分點為1 到2 個的時候
使用Gauss積分,當積分點從3 個到10 的時候使用Lobatto積分,積
分點為2個時,Lobatto 法則非常不準,須用Gauss積分。
【LAMSHT】薄殼理論開關(guān)。0:不更新切應(yīng)變修正;1:薄殼理論切應(yīng)變修正。
【CSTYP6】第6種殼單元坐標系的選用。1:可變的局部坐標系(默認);2:
統(tǒng)一局部坐標系(計算結(jié)果有偏差,但效率比較高)。
【TSHELL】允許熱傳導(dǎo)通過有厚度的殼單元。
8.*CONTROL_TERMINATION(計算終止控制卡片)

【ENDTIM】強制終止計算時間,必選,默認0.0。
【ENDCYC】終止循環(huán)次數(shù)。終止時間ENDTIM之前,程序達到指定循環(huán)次數(shù)
即終止計算。循環(huán)次數(shù)等于時間步的數(shù)目。
【DTMIN】確定最小時間步長TSMIN的因子。TSMIN=DTMIN* DTSTART,
其中DTSTART為程序自動確定的初始步長。當?shù)介L小于
TSMIN時,程序終止。
【ENDENG】能量改變百分比,超過設(shè)定值則終止計算。默認0.0,不起作用。
【ENDMAS】質(zhì)量變化百分比,超過設(shè)定值則終止計算。僅用于質(zhì)量縮放DT2MS
被使用時。默認0.0,不起作用。
9.*CONTROL_TIMESTEP(時間步長控制卡片)

時間步長為每一步有限元積分的長度。
計算所需時間步長時,要檢查所有的單元。出于穩(wěn)定性原因,用0.9(默認)
來確定最小時間步:Δt = 0.9 l/c,特征長度l,和波的傳播速度c,都與單元的
類型有關(guān)。
【DTINIT】初始時間步長,如為0.0,由DYNA 自行決定初始步長。
【TSSFAC】時間步長縮放系數(shù),用于確定新的時間步長。默認為0.9,當計算
不穩(wěn)定時,可以減小該值,但同時增加計算時間。
【ISDO】計算4節(jié)點殼單元時間步長的(不同的值對應(yīng)特征長度的不同算法,
推薦使用2,因為此選項可以獲得最大的時間步長,但有三角形單元存
在時會導(dǎo)致計算不穩(wěn)定);
EQ.0:特征長度=面積/min{最長邊,最長對角線}
EQ.1:特征長度=面積/最長對角線
EQ.2:時間步長取決于條波速度(bar wave speed)和MAX{最短邊,
面積/min(最長邊,最長對角線)}。該選項提供的時間步長相
對很大,可能導(dǎo)致計算的不穩(wěn)定,尤其是在應(yīng)用三角形單元時。
EQ.3:時間步長取決于最大特征值。該選項適用于材料的聲音傳播速度
漸變的結(jié)構(gòu)。用于計算最大特征值的計算開銷是很有意義的,但
時間步長的增長通常考慮不用質(zhì)量縮放的較短的計算周期。
【TSLIMT】不建議使用該選項,因為使用DT2MS 選項更好。
指定殼單元最小時間步長。當某一單元的時間步長小于給定值時,該
單元的材料屬性(彈性模量而不是質(zhì)量)將被調(diào)整,使其時間步長不低
于給定值。該選項只適用于以下材料: MAT_PLASTIC_KINEMATIC ,
MAT_POWER_LAW_PLASTICITY,MAT_STRAIN_RATE_DEPENDENT_PLASTICITY,
MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY。不推薦所謂的剛度縮放選項。下面
的DT2MS選項適用于所有材料和所有單元類型,并且是首選的。如果
TSUMIT 和DT2MS兩個選項都被激活并且TSUMIT 值為正,則TSUMIT 的值
自動置為1E-18,使其功能被屏蔽。如果其值為負并且其絕對值大于│
DT2MS│,則│TSUMIT│優(yōu)先應(yīng)用到質(zhì)量縮放中,如果其絕對值小于
│DT2MS│,則TSUMIT的值自動置為1E-18。
【DT2MS】人為控制時間步長,輸入期望的實際計算時間步長,程序自動增加對應(yīng)單元密度。從而使質(zhì)量改變,因此成為質(zhì)量縮放。
當設(shè)置<0時,初始時間將不會小于TSSFAC*|DT2MS|。質(zhì)量只是增
加到時間步小于TSSAFC*|DT2MS|的單元上。(即只用于小于時間步長的單元)當質(zhì)量縮放可接受時,推薦用這種方法。用這種方法時質(zhì)量增加是有限的,過多的增加質(zhì)量會導(dǎo)致計算終止。(質(zhì)量增加應(yīng)控制在5%以內(nèi))
當設(shè)置為>0 時,初始時間步長不會小于DT2MS。單元質(zhì)量會增加或
者減小以保證每一個單元的時間步都一樣(通過調(diào)整單元密度,使所有單元都具有相同的時間步長)。只用于慣性效應(yīng)不重要時。
默認為0.0,不進行質(zhì)量縮放;
【LCTM】限制最大時間步長的Load-curve,該曲線定義最大允許時間步長和時
間的關(guān)系(可選擇)。
【ERODE】當計算時間步長小于TSMIN(最小時間步長)時體單元
被自動刪除。到達TSMIN(見卡片CONTROL_TERMINATION)時,實
體單元被侵蝕標記。如果此項不設(shè),計算會終止。
EQ.0:無侵蝕。
EQ.1:有侵蝕。
【MS1ST】限制第一步的質(zhì)量縮放并且根據(jù)之前的時間步確定質(zhì)量矢量。時間步不固定就可能降低。
EQ.0:否。
EQ.1:是。
【DT2MSF】決定最小時間步長的初始時間步長縮減系數(shù),如果使用,
DT2MS=-DT2MSF*△t。
【DT2MSLC】在顯示分析中把DT2MS指定為時間的函數(shù),使用load-curve定義。
10.*DATABASE_BINARY_D3PLOT(完全輸出控制)

【DT】輸出動畫的的時間間隔(D3PLOT)。
【CYCL】時間步內(nèi)的輸出間隔(一個時間步長是一個循環(huán))。一般不用。
【NOBEAM】關(guān)于是DATABESE-BINARY-D3POLT 或DATABESE-BINARY-D3PART的
選擇標志。
EQ.0:被描述成beam單元的離散的彈簧和減震器單元添加到D3POLT
或D3PART的數(shù)據(jù)中。單元的球形坐標xyz還有合力也添加進去。
EQ.1:非不連續(xù)的彈簧和減震器單元添加進去。
EQ.2:同0一樣。在beam 中可以同時出現(xiàn)合力和軸力。
【NPLTC】僅用于D3POLT或D3PART中DT=ENDTIME/NPLTC。這個優(yōu)先于DT。
【PSETID】僅用于D3PART的SET-ID號。
【ISTATS】為選擇的數(shù)據(jù)設(shè)定級別。僅用于D3BEAM。
【TSTAPT】僅用于D3BEAM,設(shè)定模擬開始的時間。默認為0。
【IAVG】設(shè)定寫出平均數(shù)據(jù)的間隔,僅用于D3BEAM。默認為100。
【IOOPT】僅用于D3PLOT的選擇。
EQ.1:在這時刻每個plot產(chǎn)生,載荷曲線的值也被加進來到當前的時
刻,來決定下一個plot的時間。這個為默認的。
EQ.2:在這時刻每個plot產(chǎn)生,下一個plot的時間T 被算出來,T=
當前的時間+載荷曲線值在T 時刻。
EQ.3:載荷曲線里每個縱坐標都產(chǎn)生一個plot。曲線準確值被忽略。
11.*DATABASE_BINARY_D3THDT(單元子集的時間歷程數(shù)據(jù)輸出控制)

【DT】輸出的時間間隔。
【LCDT】指定輸出時間間隔的曲線。
database_binary_d3plot是控制云圖的輸出頻率 如 應(yīng)力云圖 位移圖 即dyna結(jié)果里從 d3plot里讀到的結(jié)果
database_binary_d3thdt 是控制 曲線的輸出頻率 如 反力曲線 即dyna結(jié)果里從 binout 里讀到的結(jié)果
12.*DATABASE_BINARY_INTFOR(接觸面二進制數(shù)據(jù)輸出控制)

【DT】輸出的時間間隔。
【LCDT】指定輸出時間間隔的曲線。
13.*DATABASE_EXTENT_BINARY(輸出數(shù)據(jù)控制)

指定要輸入到D3PLOT、D3PART、D3THDT文件中的二進制數(shù)據(jù)。
【NEIPH】寫入二進制數(shù)據(jù)的實體單元額外積分點時間變量的數(shù)目。
【NEIPS】寫入二進制數(shù)據(jù)的殼單元和厚殼單元每個積分點處額外積分點時間變
量的數(shù)目。
【MAXINT】寫入二進制數(shù)據(jù)的殼單元積分點數(shù)。如果不是默認值3,則得不到
中面的結(jié)果。
【STRFLAG】設(shè)為1會輸出實體單元、殼單元、厚殼單元的應(yīng)變張量,用于后
處理繪圖。對于殼單元和厚殼單元,會輸出最外和最內(nèi)兩個積分點處的
張量,對于實體單元,只輸出一個應(yīng)變張量。
【SIGFLG】殼單元數(shù)據(jù)是否包括應(yīng)力張量。
EQ.1:包括。(默認)
EQ.2:不包括。
【EPSFLG】殼單元數(shù)據(jù)是否包括有效塑性應(yīng)變。
EQ.1:包括。(默認)
EQ.2:不包括。
【RLTFLG】殼單元數(shù)據(jù)是否包括合成應(yīng)力。
EQ.1:包括。(默認)
EQ.2:不包括。
【ENGFLG】殼單元數(shù)據(jù)是否包括內(nèi)能和厚度。
EQ.1:包括。(默認)
EQ.2:不包括。
【CMPFLG】實體單元、殼單元和厚殼單元各項異性材料應(yīng)力應(yīng)變輸出時的局部
材料坐標系。
EQ.0:全局坐標。
EQ.1:局部坐標。
【IEVERP】輸出到plot文件,限制數(shù)據(jù)在1000state 之內(nèi)。1000個輸出一個plot。
EQ.0:每個圖形文件可以有不止1 個state。
EQ.1:每個圖形文件只能有1 個state。
【BEAMIP】用于輸出的梁單元的積分點數(shù)。
【DCOMP】數(shù)據(jù)壓縮以去除剛體數(shù)據(jù)。
EQ.1:關(guān)閉(默認)。沒有剛體數(shù)據(jù)壓縮。
EQ.2:開啟。激活剛體數(shù)據(jù)壓縮。
EQ.3:關(guān)閉。沒有剛體數(shù)據(jù)壓縮,但節(jié)點的速度和加速度被去除。
EQ.4:開啟。激活剛體數(shù)據(jù)壓縮,同時節(jié)點的速度和加速度被去除。
【SHGE】輸出殼單元沙漏能密度。
EQ.1:關(guān)閉(默認)。不輸出沙漏能。
EQ.2:開啟。輸出沙漏能。
【STSSZ】輸出殼單元時間步、質(zhì)量和增加的質(zhì)量。
EQ.1:關(guān)閉。(默認)
EQ.2:只輸出時間步長。
EQ.3:輸出質(zhì)量、增加的質(zhì)量、或時間步長。
【N3THDT】為D3THDT數(shù)據(jù)設(shè)置的能量輸出選項。
EQ.1:關(guān)閉。能量不寫入到D3THDT 數(shù)據(jù)中。
EQ.2:開啟(默認)。能量寫入到D3THDT 數(shù)據(jù)中。
【NINTSLD】寫入LS-DYNA數(shù)據(jù)的實體單元積分點數(shù)目,默認值為1。對于多
個積分點的實體單元,該值可能設(shè)為8。如果該值設(shè)為1,對于多個積
分點的實體單元,將輸出一個平均值。
14.*DATABASE_OPTION(指定輸出文件)
【ABSTAT】氣囊統(tǒng)計表。輸出體積、壓強、內(nèi)能、氣體質(zhì)量流入率、氣體質(zhì)量
流出率、質(zhì)量、溫度、密度。
【AVSFLT】AVS數(shù)據(jù),與*DATABASE_EXTENT_AVS配合使用。
【BNDOUT】邊界力及能量。與關(guān)鍵字*LOAD_NODE_SET(定義載荷邊界)以
及關(guān)鍵字*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_OPTION(定義位移
邊界)等配合使用。
【DEFGEO】變形的幾何體的信息。
【DEFORC】離散單元作用力信息。輸出三個方向的力。
【ELOUT】單元計算結(jié)果。(必須與*DATABASE_HISTORY_OPTION配合使用)
【GCEOUT】輸出幾何接觸實體作用力。可以獲得接觸力和力矩。
【GLSTAT】輸出模型整體信息,如動能、勢能、沙漏能、阻尼能等計算結(jié)果。
【JNTFORC】輸出運動副作用力信息。
【MATSUM】輸出與材料相關(guān)的信息,如動能、內(nèi)能等。

【MOVIE】輸出MOVIE數(shù)據(jù),與*DATABASE_EXTENT_MOVIE配合使用。
14
【MPGS】輸出MPGS數(shù)據(jù),與*DATABASE_EXTENT_MPGS配合使用。
【NCFORC】輸出節(jié)點界面力。定義接觸時,必須將關(guān)鍵字*CONTACT的SPR
和MPR參數(shù)設(shè)置成1。該命令將所有的節(jié)點力全部輸出,因此文件會
較大。
【NODFOR】輸出節(jié)點力。該命令通過定義節(jié)點組輸出節(jié)點力。必須和關(guān)鍵字
*SET_NODE_OPTION及*DATABASE_NODAL_FORCE_GROUP配
合使用。該命令獲得的節(jié)點力與NCFORC文件中節(jié)點力完全一致,
只是該文件可以由用戶自定義輸出節(jié)點編號。
【NODOUT】輸出節(jié)點變形、速度、加速度等計算結(jié)果信息,和關(guān)鍵字
*DATABASE_HISTORY_NODE配合使用,該命令定義輸出節(jié)點編
號。

【RBDOUT】輸出剛體數(shù)據(jù)。
【RCFORC】輸出合成界面力。該文件獲得沖擊力合力。
【RWFORC】輸出剛性墻所受的力。

【SBTOUT】輸出安全帶相關(guān)計算結(jié)果
【SECFORC】輸出cross類型(如焊點)的力,必須和關(guān)鍵字
*DATABASE_CROSS_SECTION_OPTION配合使用。
【SLEOUT】輸出滑移能,和*CONTROL_ENERGY配合使用。
【SPCFORC】輸出單點約束(SPC)的反作用力。
【SPHOUT】輸出SPH數(shù)據(jù)(與*DATABASE_HISTORY_OPTION 配合使用)
【SSSTAT】輸出子系統(tǒng)數(shù)據(jù)(與*DATABASE_EXTENT_SSSTAT配合使用)
【SWFORC】輸出節(jié)點約束反作用力(點焊和鉚釘)(合成力)。

【TPRINT】輸出熱量。
【TRHIST】輸出軌跡線,與*DATABASE_TRACER配合使用。如重心的變化。
OPTION包括(可多選):
D3PLOT輸出計算結(jié)果,可用LS-PREPOST讀取整個模型的繪圖狀態(tài)
D3THDT輸出包含時間歷程數(shù)據(jù),可用LS-PREPOST讀取
對大模型來說,使用d3thdt數(shù)據(jù)輸出,得到有選擇的節(jié)點或單元的時間歷程數(shù)據(jù)
D3DUMP輸出中間計算過程數(shù)據(jù),可用來重啟動
RUNRSF輸出中間計算過程數(shù)據(jù),可用來重啟動
15.*CONTROL_OUTPUT

【NPOPT】是否全部輸出。(如果選1,那么坐標系、單元鏈接、剛性墻定義和
初始速度將不輸出)。
【NEECHO】與NPOPT作用基本相同,只是可以屏蔽的輸出選項不同。(如果
選擇3,則節(jié)點和單元都不輸出到echo文件)。
【NREFUP】beam單元的參考節(jié)點坐標是否更新,0不更新,1
【IACCOP:】從時間歷程和節(jié)點速度得到平均加速度。時間歷程文件“d3thdt”;
速度文件“nodout”。
【OPIFS】輸出接觸文件的時間間隔。
【IPNINT】輸出第一次循環(huán)所有單元的初始時間步長,默認0,輸出100個時間
步最小的單元。
【IKEDIT】在D3HSP輸出間隔步的狀態(tài),如果輸出glstat文件,忽略。
【IFLUSH】針對I/O緩存的時間步間隔數(shù),默認值5000,如果緩存不是空的,
計算非正常終止,輸出文件將不完整。
【IPRTF】在RBDOUT和MATSUM中默認輸出。該選項是為了降低輸出文件大
小,排除一些不必要的輸出。
16.*DATABASE_BINARY_OPTION(二進制文件的輸出設(shè)置)
DT/CYCLLCDT/NR BEAM NPLTC PSETID ISTATS TSTART LAVG
【DT/CYCL】輸出時間間隔/時間步長輸出間隔。
【LCDT/NR】dump文件之間的時間間隔/重啟文件數(shù)量(默認為1)
【BEAM】把彈簧阻尼單元的坐標和合力寫進D3PLOT和D3PART。
【NPLTC】DT=ENDTIME/NPLTC,覆蓋前面指定的DT。
【PSETID】SET_PARTID,只適用于D3PART。
【ISTATS】設(shè)置統(tǒng)計量級別,只適用于D3MENA,默認為0,不收集統(tǒng)計量。
【TSTART】設(shè)置收集統(tǒng)計量時間從哪里開始,只適用于D3MENA,默認為0。
【LAVG】設(shè)置統(tǒng)計量寫出時間間隔,只適用于D3MENA,默認為100。
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