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重新計算的案例

ansys之——計算結(jié)果重新導(dǎo)入ansys進(jìn)行后處理
號),僅施加初應(yīng)力計算,則結(jié)果是應(yīng)力基本為零(這是必然的),位移是向上的。顯然是觀察不到應(yīng)力的,則要想將計算后的應(yīng)力用ansys處理是達(dá)不到目的的。 3. 如果將xbl2.txt中問題A處的!號去掉,即修改了邊界條件,這時計算能夠得到相同的應(yīng)力(與xbl1.txt比較),也可以觀察結(jié)果了,但位移又與xbl1.txt計算的不符合,這個問題怎樣處理呢?
基于ANSYS 經(jīng)典界面的桿的縱向振動的模態(tài)分析例子
14.討論 (1)對直線劃分2個單元,重新計算。結(jié)果如下圖 計算結(jié)果如下圖 可見,現(xiàn)在有了2個固有頻率。與理論值相比 F1 = 12659 HZ;F2 = 37978 HZ; 第一階頻率已經(jīng)比較接近,但是第二階頻率還頗有差距。 (2)對直線劃分3個單元,重新計算。結(jié)果如下圖 計算結(jié)果如下圖 可見,現(xiàn)在有了3個固有頻率。與理論值相比 F1 = 12659 HZ;F2 = 37978 HZ;F3 = 63296 HZ; 第一階頻率更加接近,二階頻率也更接近,而第三階頻率則還有距離。 (3)對直線劃分5個單元,重新計算。結(jié)果如下圖 計算結(jié)果如下圖 可見,現(xiàn)在有了5個固有頻率。與理論值相比 F1 = 12659 HZ;F2 = 37978 HZ;F3 = 63296 HZ;F4 = 88615 HZ;F5 = 113933 HZ 前面的2階頻率比較接近,而后面的3階頻率還有距離。 (4)對直線劃分10個單元,重新計算。結(jié)果如下圖 計算結(jié)果如下圖 可見,出現(xiàn)了10個頻率。與理論值相比 F1 = 12659 HZ;F2 = 37978 HZ;F3 = 63296 HZ;F4 = 88615 HZ;F5 = 113933 HZ 前3階比較接近,而后面階仍舊有距離。 (5)對直線劃分20個單元,重新計算。結(jié)果如下圖 計算結(jié)果如下圖 可見,還是只有10個頻率(因為只設(shè)定了計算10個頻率)。
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DEFORM常見問題:應(yīng)變值不變問題
為了改善收斂,DEFORM 使用被稱為“極限應(yīng)變速率(LMTSTR)”的值來識別零件的剛性或幾乎剛性區(qū)域,并計算變形率接近零的區(qū)域的流動應(yīng)力。 一般來說,流動應(yīng)力和應(yīng)變率之間的關(guān)系是非線性的,由流動應(yīng)力定律定義。 在低于極限應(yīng)變速率的值下,可假定流動應(yīng)力和應(yīng)變率關(guān)系在0和σ(εL)(σ(εL)極限應(yīng)變率)下的流動應(yīng)力之間是線性的。 根據(jù)計算目的,應(yīng)變率低于極限應(yīng)變率的單元被視為“剛性”。它們不會計算應(yīng)變,并且報告的有效應(yīng)力可能相當(dāng)?shù)汀?如何計算極限應(yīng)變率? 極限應(yīng)變率保持是指“平均應(yīng)變率”的固定比率。該比率在前處理器工件屬性中進(jìn)行定義,通常為100:1。 ■ 低于LMTSTR的應(yīng)變率流動應(yīng)力是基于從0到LMTSTR流動應(yīng)力之間的線性擬合計算。 ■ 在每個變形時間步數(shù)中,計算所有變形單元的平均應(yīng)變率,此后更新的值便會重新計算極限應(yīng)變率。 ■ 對于應(yīng)變率低于LMTSTR的單元,應(yīng)變和損傷值不會增加。 為什么這會引起問題? 如果模擬中每個單元的應(yīng)變率都小于極限應(yīng)變率,那么平均應(yīng)變率將不會被重新計算,極限應(yīng)變率也不會被重新計算。 這對于剛體運(yùn)動的模擬是必要的,例如零件在模具中下降的早期階段可能就會發(fā)生此類情況。 然而,當(dāng)變形速度足夠慢,單元發(fā)生變形,但仍然低于極限值時,就會產(chǎn)生問題。若零件沒有顯示出應(yīng)變,可能會出現(xiàn)相當(dāng)大的變形。 此問題如何解決? 對于變形速率較慢的模擬,必須在模擬開始前重新定義平均和極限應(yīng)變率。 ■ 每個塑性工件的值都在屬性對話框中設(shè)置,平均應(yīng)變率可以由V/L來估計,其中V為模具速度,L為零件的特征變形長度。 ■ 極限應(yīng)變率通常應(yīng)定義為平均應(yīng)變率的1/100。
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案例20:邊界元計算完之后修改場點避免重復(fù)計算Acoustic Response Case
很多朋友可能會經(jīng)歷過這樣一種情況,在進(jìn)行邊界元計算之后,發(fā)現(xiàn)場點網(wǎng)格布置的有問題,例如場點網(wǎng)格少了,云圖看的不是很清晰,或者是漏了一些場點網(wǎng)格。這樣的話,就需要重新設(shè)置場點網(wǎng)格,設(shè)置完之后發(fā)現(xiàn)之前計算好的Acoustic Response Analysis Case或 Modal Based Vibro-AcousticResponse Analysis Case都處于更新狀態(tài)了,需要重新計算才行。 對于這種情況,大家可以按照下面流程進(jìn)行操作,就可以避免重新計算Acoustic Response Analysis Case或 Modal Based Vibro-AcousticResponse Analysis Case 1、重新建立一個分析文件,然后在Links Manager里Import之前的分析文件, 2、在新的分析文件中建立所需要的場點網(wǎng)格文件, 3、在新的分析文件中插入一個AcousticField Response Analysis Case ,這樣只需要基于第一個分析文件中的Acoustic Response Analysis Case或Modal BasedVibro-Acoustic Response Anlysis Case的結(jié)果計算一下場點的聲學(xué)響應(yīng)就可以了。
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重新計算圖1
解決方案 | DEFORM常見問題:應(yīng)變值不變
05 如何計算不同條件下的平均應(yīng)變率? LMTSTR保持是指平均應(yīng)變率AVGSTR的恒定比率。在每個計算方案步驟之后,AVGSTR將重新計算為所有變形單元的非加權(quán)平均值。然后,根據(jù)前處理器中最初定義的比率重新計算LMTSTR。 ■ 對于典型的模擬: AVGSTR和LMTSTR之間的2個數(shù)量級比率是合適的(即AVGSTR = 1,LMTSTR = 0.01)。 ■ 對于應(yīng)變率極低的仿真: 應(yīng)根據(jù)AVGSTR = V/h來計算平均應(yīng)變率,其中V是特征成形速度(即模具或沖孔速度),h是特征工件高度。LMTSTR = 0.01* AVGSTR。
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Moldex3D仿真分析之Simulation DFM Viewer
若配置文件不存在,sDFM Viewer 將重新計算狀態(tài)。此外,若透過 sDFM Setting 修改了驗證標(biāo)準(zhǔn),每個組別的.sfmi 檔將被自動地被刪除,sDFM Viewer 將重新計算狀態(tài)。
Moldex3D模流分析之Simulation Run
若配置文件不存在,sDFM Viewer 將重新計算狀態(tài)。此外,若透過 sDFM Setting 修改了驗證標(biāo)準(zhǔn),每個組別的.sfmi 檔將被自動地被刪除,sDFM Viewer 將重新計算狀態(tài)。
如何在ANSYS workbench打開壓縮文件并查看結(jié)果
默認(rèn)的方法是只有圖片數(shù)據(jù),只能看,沒有變形等結(jié)果,重新添加結(jié)果無效,那就需要重新計算了 1.直接雙擊之前生成的wbpz文件,或者workbench界面點擊file\restore,后面的警告全部忽略,打開后最好另存一下文件到指定位置,否則默認(rèn)的是臨時文件夾,點擊保存后其文件還是wbpz文件,這個和版本相關(guān) 2.點擊需要的模塊,在setup上雙擊,或者右鍵\edit,打開分析模塊,如果之前保存的時候保留了求解結(jié)果,那么可以直接查看后續(xù)的結(jié)構(gòu)變形等結(jié)果 3.如果之前的結(jié)果是刪除的,需要重新求解結(jié)果,點擊sloution,右鍵清空結(jié)果,之后點擊solve,重新計算即可 4.結(jié)果中的deformation為變形,stress為應(yīng)力,strain為應(yīng)變 歡迎登錄后關(guān)注并查看我的頁面 http://www.yqgqt.org.cn/z/290258 查看你感興趣的文章和視頻 推薦 個人制作的ansys 必修課 http://www.yqgqt.org.cn/college/video/c14289 歡迎關(guān)注作者,查看更多視頻和文章,共大家學(xué)習(xí)參考 作者:大龍貓 公眾號:CAE_ANSYS
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有限元分析結(jié)果評估
結(jié)果合理性評估 一、表象評估 (1)檢查計算是否收斂; (2)分析應(yīng)力集中位置的合理性; (3)分析結(jié)構(gòu)變形趨勢狀態(tài)的合理性; (4)分析應(yīng)力與變形數(shù)值結(jié)果的合理性; (5)根據(jù)結(jié)構(gòu)振動響應(yīng)曲線和模態(tài)計算結(jié)果,分析產(chǎn)生的波峰波谷的合理性。 二、數(shù)值評估 (1)多次試算調(diào)整有限元模型的位移邊界和模型參數(shù),數(shù)值評估分析結(jié)果的可靠性; (2)通過簡化模型進(jìn)行理論計算,對比理論計算結(jié)果與分析結(jié)果; 三、仿真與試驗校核 進(jìn)行物理樣機(jī)試驗,對比有限元分析結(jié)果和試驗結(jié)果,以試驗結(jié)果為依據(jù)修正有限元分析模型,重新計算后評估。 一般地,以表象和數(shù)值兩種評估方法為主對分析結(jié)果進(jìn)行評價,條件具備時,可采用物理樣機(jī)法進(jìn)行評估后,如分析結(jié)果與結(jié)構(gòu)實際狀態(tài)存在很大偏差,需根據(jù)情況,對有限元模型的單元類型、階次、網(wǎng)格尺寸、材料屬性及邊界條件進(jìn)行復(fù)核與修正,并重新計算和評估,直到結(jié)果滿足評估要求。 最大應(yīng)力的合理性評估 為了節(jié)省計算成本,通常會對幾何模型進(jìn)行簡化處理,如刪除倒角、 圓角等,這會使得計算結(jié)果應(yīng)力值不準(zhǔn)確,有可能出現(xiàn)很大的應(yīng)力點。針對最大應(yīng)力點,應(yīng)先判斷該點是應(yīng)力集中點還是應(yīng)力奇異點. (1)應(yīng)力集中:由于外界因素或者自身幾何形狀發(fā)生突變而引起的局部范圍內(nèi)應(yīng)力顯著增加的現(xiàn)象,多出現(xiàn)在尖角、孔洞、缺口等位置,此區(qū)域內(nèi)應(yīng)力梯度較大。隨著網(wǎng)格不斷加密,應(yīng)力值會降低,即細(xì)化網(wǎng)格后總會得到一個收斂的結(jié)果。 (2)應(yīng)力奇異:受力體由于幾何形狀、荷載、邊界條件等,在求解應(yīng)力函數(shù)時出現(xiàn)應(yīng)力無窮大,隨著網(wǎng)格不斷加密,應(yīng)力值會不斷地增加。
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VirtualLab Fusion 中的參數(shù)耦合
耦合的參數(shù)可重新計算系統(tǒng)的其他參數(shù),進(jìn)而自動保持系統(tǒng)參數(shù)間的關(guān)系。因此,參數(shù)耦合功能使用戶可以參數(shù)設(shè)置復(fù)雜的依存關(guān)系。例如,在此示例中,我們使用參數(shù)耦合來確保用戶編程的傾斜光柵介質(zhì)的z軸擴(kuò)展長度與包含該結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)化層的厚度一致性。 2. 參數(shù)運(yùn)行的初始化 我們希望鏈接光學(xué)系統(tǒng)的兩個參數(shù),以便它們自動取相同的值。 為此,我們使用VirtualLab的參數(shù)耦合功能。 3. 設(shè)置參數(shù)耦合 4. 選擇參數(shù)相關(guān) 5. 配置參數(shù)的耦合 ? 選擇參數(shù)后,必須設(shè)置控制耦合的代碼段。 ? 通過單擊“編輯”,將打開源代碼編輯器。 源代碼標(biāo)簽包含以下三部分: 1. 源代碼(中心區(qū)域) 2. 全局變量/參數(shù)(右側(cè)上端) 3. 選擇系統(tǒng)參數(shù)(右側(cè)底端) 6. 參數(shù)耦合的一般示例 ? 通常,利用代碼字典讀取所選參數(shù)并將其保存到變量(第4行)。 ? 之后,該值可以用作另一個參數(shù)的輸出,或在其計算中發(fā)揮作用,例如double(第7行) 7. 全局參數(shù)的定義 ? 此特定示例有助于定義一個新的全局變量,該變量隨后會出現(xiàn)在參數(shù)耦合窗口中。 ? 這可以在“全局參數(shù)”選項卡中完成。 ? 該變量可為不同的類型,并具有不同的物理量。 8. 參數(shù)耦合的特殊示例 ? 在此示例中,全局變量用于將其值返回給系統(tǒng)的兩個選定參數(shù)。 ? 因此,不必從字典中讀取或重新計算參數(shù)。
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[VirtualLab] VirtualLab Fusion中的參數(shù)耦合
?因此,無需從目錄中讀取或重新計算任何參數(shù)。 參數(shù)耦合的特殊示例 ?關(guān)閉源代碼編輯器后,將顯示已定義的全局變量“光柵高度”(“ GratingHeight”)。 設(shè)置參數(shù)耦合的最終檢查 ?在向?qū)У淖詈笠豁摚梢詸z查返回的參數(shù)和值。 文件信息
重新計算圖2
ANSYS Workbench 和 ANSYS 聯(lián)合仿真
特別說明: 有兩個方面我們要特別注意:一,在運(yùn)算前就設(shè)置好 Save MAPDL db 功能,否則 ANSYS 中無法讀取 ANSYS Workbench 結(jié)果,還需重新計算,對于復(fù)雜結(jié)構(gòu)瞬態(tài)重新計算時間特別長;二,導(dǎo)入模型為網(wǎng)格模型,無法對模型進(jìn)行網(wǎng)格操作。 文章來源: ANSYS及ANSYS Workbench工程實戰(zhàn)
VirtualLab Fusion中的參數(shù)耦合
?因此,無需從目錄中讀取或重新計算任何參數(shù)。 參數(shù)耦合的特殊示例 ?關(guān)閉源代碼編輯器后,將顯示已定義的全局變量“光柵高度”(“ GratingHeight”)。 設(shè)置參數(shù)耦合的最終檢查 ?在向?qū)У淖詈笠豁摚梢詸z查返回的參數(shù)和值。 文件信息
RP Fiber Power 光纖激光器及激光器設(shè)計軟件一腳本語言18-19
但是,對于光束傳播計算,每個間隔dz = z_max / N_z都有N_s的數(shù)值子步長。如果需要更精細(xì)的數(shù)值步長而不存儲所有中間振幅分布,則使用N_s大于1。請注意,折射率、曲率半徑、摻雜濃度和泵浦強(qiáng)度等量只計算每個完整的z步長,而不是每個子步長。因此,如果降低N_z并相應(yīng)增加N_s,結(jié)果的準(zhǔn)確性可能會受到影響。 在仿真過程中,N_s的值可以自動更改,例如根據(jù)局部功率或峰值強(qiáng)度。為此,我們使用一個函數(shù)調(diào)用,比如bp_set_N_s('bp_I_max(z)/1e5', u),它為每個z步長后重新計算N_s分配一個z相關(guān)表達(dá)式(第一個參數(shù))。該值必須介于0(有效地取為1)和106之間。如果第二個參數(shù)為非零值,則將在每個子步長中重新計算空間因子(由折射率和曲率半徑產(chǎn)生),否則,僅針對每個網(wǎng)格位置(默認(rèn)情況下)。請注意,不應(yīng)經(jīng)常更改N_s,因為每次需要重新計算某些量。 請注意,如果在定義光信道后重新定義了網(wǎng)格,則會刪除所有光信道,因為它們都必須使用相同的網(wǎng)格參數(shù)。 定義反射邊界 默認(rèn)情況下,數(shù)值網(wǎng)格具有周期性邊界條件。例如,達(dá)到最大x值邊界的波將在另一側(cè)重新進(jìn)入網(wǎng)格。這種行為在物理上并不現(xiàn)實,但只有當(dāng)一個重要的光能到達(dá)邊界時才重要。 可以通過調(diào)用bp_set_reflection('x')(僅用于x方向的反射)、bp_set_reflection('y')或bp_set_reflection('xy')(用于所有邊界的反射)來反射網(wǎng)格邊界。 另一種可能性是通過一個Boolean表達(dá)式定義一個反射面,這個Boolean表達(dá)式可以依賴于x和y。對于該邊界之外的所有點,它必須計算為非零值。例如, bp_set_reflection('(x / a_x)^2 + (y / a_y)^2 >= 1')定義橢圓反射邊界。
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ANSYS中的節(jié)點解與單元解是怎么回事?下次別說你還不懂
重新采用Abaqus計算8節(jié)點完全積分單元,某個單元的單元輸出解如圖6所示: 圖6 正好是八個單元輸出解。 再重新計算8節(jié)點縮減積分單元,輸出單元的單元輸出解如圖7所示: 圖7 圖7中只有一個單元輸出解,因為采用縮減積分單元后,8節(jié)點單元只有一個積分點。 而20節(jié)點單元縮減積分后,有7個積分點,應(yīng)該輸出7個單元解,經(jīng)過計算如圖8所示: 圖8 圖8正好是7個輸出解。 Abaqus的計算表明單元輸出解果然是輸出單元積分點的值,采用完全積分和縮減積分單元輸出解不一樣,求解精度不一樣。 那么為什么ANSYS則沒有這種規(guī)律呢? 其實后臺程序計算是肯定是按照理論上走的,也就是先得到節(jié)點的位移,再得到單元積分點的應(yīng)力應(yīng)變,再外推得到各個單元節(jié)點的應(yīng)力應(yīng)變,最后平均得到節(jié)點解。 ANSYS之所以顯示的單元解不是單元積分點的解,而是各個節(jié)點的解,是因為ANSYS已經(jīng)在得到單元積分點的解之后經(jīng)過外推得到了單元各個角節(jié)點的解,但是還沒有做平均。 也就是,ANSYS的單元解,其實不能完全看作單元解,筆者稱之為單元角節(jié)點解。 轉(zhuǎn)自公眾號——ANSYS學(xué)習(xí)與應(yīng)用 旨在分享,若侵即刪.
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