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登錄敏感性分析
關注創建者:芒特老師 創建時間:2020-04-25
敏感性分析的視頻教程
參數敏感性分析(復合縮尺CSS局部敏感性分析)
簡單介紹了土力學中常用的一種參數局部敏感性分析方法——復合縮尺(CSS)靈敏度分析。 模型參數的敏感性分析是指觀察給定參數的微小變動對模型預測誤差變動的影響程度。參數的敏感性越弱,參數的改變對誤差的影響越小,反之越大。參數敏感性分析可以找到對應力應變影響較小的模型參數以便做進一步處理,比如可以固定敏感性較弱的參數,重點研究敏感性較強的參數。
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基于Matlab+Isight的動力總成懸置系統優化設計(二)
第二節:基于MATLAB+Isight的懸置系統敏感性(DOE)分析 1、敏感性分析的意義 2、敏感性分析設置 1)設計方法定義 2)剛度因子設置 3)剛度敏感性分析 4)位置因子設置 5)位置敏感性分析 3、敏感性分析結果處理及解讀
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Ansys面向自動駕駛的設計探索和魯棒性分析技術
基于高效的數值分析算法對被測系統進行參數的敏感性分析和可靠性分析,從而評估系統的魯棒性和失效發生的概率,以此為依據來判斷系統是否滿足安全性的要求。 講師簡介: 應中偉,作為Ansys系統事業部(SBU)的高級咨詢專家和汽車行業業務開發經理,在基于模型的高安全性嵌入式軟件研發領域為多家航空、軌道、汽車等行業用戶提供包含工具應用、軟件研發流程建設、實施應用、認證流程咨詢等多方面的工程經驗。
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敏感性分析的實例教程
經常使用的自由變量是粘結力和內摩擦角,敏感性分析可以檢查用經驗方法確定出的強度值是否在合理的范圍之內。這種檢查有時是必要的,因為粘結力和內摩擦角受最小主應力的影響,根據Hoek-Brown準則推導出來的值可能不準確,在【三軸試驗數據擬合Hoek-Brown準則的簡潔方法(Best-Fit of Triaxial Lab Data)】的最后一個算例中顯示了這種影響。
對于概率性分析,由于同時設置不同參數的概率分布,因此可以得出多組滿足設定安全系數的組合值,間接地檢驗敏感性分析的結果。
雖然選擇和定義變量的方法相同,但敏感性分析與概率分析的目的和結果還是有所區別的,在敏感性分析中,每次只改變一個單一的變量,而所有其他的變量都保持不變,計算時取其平均值。
3 Two-Way敏感性分析
上面進行的敏感性分析可以稱之為One-Way分析,意指一次只設定一個自由變量,其余變量固定,Plaixs LE提出了一種Two-Way敏感性分析方法,可以同時設置兩個自由變量,從而產生類似上述概率分析的結果,下圖所示的是使用這種方法產生的安全系數等值線圖。
4 結束語
已經建立了一個新的反分析(back analysis)數據集,創建這個數據集的主要目的是調查真實案例的巖體參數強度值以此來擴充巖體參數數據庫,對具體的計算過程不感興趣。另一方面,目前的敏感性分析和概率分析主要應用在極限平衡法中,在有限元或離散元中應用由于計算工作量太大而變得不適用,特別是使用FLAC3D或3DEC進行反分析計算時間太長。
展開 即它提供了設計量對目標量的敏感性分析。
適用伴隨方法的情形舉例:
1)管道的形狀(設計量)對壓降(目標量)有什么影響?
2)入口條件(設計量)對出口流量均勻性(目標量)有何影響?
3)機翼表面的哪些區域(設計量)對升力和阻力影響最大(目標量)?
伴隨方法的優勢在于,獲取目標敏感性分析的計算成本不會隨著設計變量的增加而增加。這是由于計算成本本質上獨立于設計變量的數量,對于任意數量的設計變量,伴隨方法只需要一個流解和一個伴隨解。
CAESES和ANSYS的聯合工作流程
渦輪泵誘導輪的優化結果
為了得到不同幾何參數的影響規律,通過Sobol算法進行了參數敏感性分析,進行了150個不同模型的仿真分析研究。這里保持子午流道的輪廓和葉片包角的分布不變,調整三個葉片頂部流動角(β)分布參數。
葉片流動角分布的參數變化圖
通過后處理輸出的空化分布云圖以及處理得到的空化目標函數值,能夠分析不同參數對性能的影響規律,并確定當前的最佳模型。在當前結果中,最佳模型空化性能函數提升了36%左右。未來的工作將進一步針對葉片包角分布、前緣形狀參數以及葉片兩側不同的厚度分布進行研究。
原始幾何與敏感性分析得到的最佳幾何的比較
----------------本文作者:佛羅倫薩大學 埃里卡·吉尼奧尼博士----------------
展開 計算了電機額定負載運行時定、轉子的穩態溫度場以及氣隙溫降;實驗結果驗證了該電機溫度場計算模型的合理性和計算結果的正確性。在該溫度場計算模型的基礎上,分析了電機溫度場對定子銅耗、散熱翅高度以及定子繞組浸漬質量等相關因素的敏感性,為電機優化設計奠定理論基礎。
感應電動機定轉子全域溫度場數值計算及相關因素敏感性分析.pdf
ANSYS Fluent的adjoint solver用于計算流體系統中仿真結果對于用戶輸入參數的敏感性分析,這些參數包括流體計算模型、邊界條件及初始條件、控制參數以及模型幾何形狀的敏感性。Fluent中的adjoint Solver是一個強大的組件,可以使用來自一個或多個adjoint解決方案的敏感信息來指導系統的改進,從而可以在系統性能上進行可預測的改進。
本案例是一個圓柱體,上面和下面是對稱平面。流動為層流穩態流動,流體為不可壓縮流體,雷諾數為40。以下教程忽略整個計算過程中前面的穩態計算部分,僅重點介紹后面敏感性分析部分。
1、啟動FLUENT并導入網格
(1)在Windows系統下執行“開始”→“所有程序”→ANSYS 18.2→Fluid Dynamics→FLUENT 18.2命令,啟動FLUENT 18.2。
(2)在FLUENT Launcher界面中的Dimension中選擇2D,在Display Options中勾選Display Mesh After Reading,Embed Graphics Windows和Workbench Color Scheme,單擊OK按鈕進入FLUENT主界面。
(3)在FLUENT主界面中,單擊主菜單中File→Read→Case & Data按鈕,彈出Select File(導入Case)對話框,選擇文件名為cylinder_tutorial.cas的模型文件和cylinder_tutorial.cdat的計算結果,單擊OK按鈕。
(4)導入Case后,在圖形顯示區將顯示幾何模型。
(5)在Graphics下雙擊Contous彈出Contous(等值線)對話框。
展開 
敏感性分析的相關專題、標簽、搜索
敏感性分析的最新內容
Ansys應用類系列網絡研討會中,同時也上線了 “Discovery專題” ,將由Ansys 高級應用工程師劉杰明帶來多場主題分享,重點聚焦 Ansys Discovery 2026 R1 的全新升級,旨在強化前置仿真(Upfront Simulation)工作流,大幅增強的流體網格劃分、薄壁結構捕捉,以及面向早期設計評估的敏感性分析。
射頻開關GSR1370S: CMOS SOI SPDT Switch 0.01 – 7.2 GHz
應用領域:WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax l
ISM頻段無線電設備 l
低功耗收發系統
特性: P0.1dB +32dBm typical @+3.3Vl
低插入損耗(2.5GHz頻率下0.50dB,5.8GHz頻率下0.58dB)l
高隔離度((
,覆蓋更均勻
樣本效率比 MC 高 20%-40%,但仍需大量并行仿真
大規模參數篩選
多項式混沌展開(PCE)
譜展開 + 高斯求積 / 稀疏網格
低維精度極高,但存在維度災難(>10維失效)
低維敏感參數分析
敏感性分析
雙折射(birefringence)是指一條入射光線產生兩條折射光線的現象。
雙折射簡介:
目前,FRED溫度敏感性的評價可使用腳本語言實現。本文演示了一個雙折射材料的折射率隨溫度變化而變化腳本。
摘要:
如何提高模擬分析的準確性-網格篇1個月前
前 言
網格是Moldflow模擬分析的基礎,其質量直接決定流動模式、熔接線位置、氣穴預測及凍結層因子等關鍵仿真結果的準確性。不同類型網格(Beam、Midplane、Fusion、3D)各有適用場景,邊長控制、匹配率、關鍵區域網格密度等參數設置不當,都會導致分析結果偏離實際生產。本專題(網格篇)從網格類型選擇、邊長控制、匹配率提升及網格對典型結果的影響入手,幫助工程師掌握提高模流分析準確性的網格處理方法
<h3><strong>【版權聲明與技術存證】關于某型“巷道超前支架”結構有限元分析報告的公開撤回聲明</strong></h3><p><strong>一、 成果歸屬與授權撤回</strong></p><p>本文發布內容為本人針對某型巷道超前支架所做的有限元分析(FEA)階段性成果。</p><p><strong>合作背景說明:</strong> > 合作方:<strong>西安某礦業學科背景高校相關研究團隊
AVX Autonomy進行場景泛化仿真、 敏感性分析以及可靠性分析
3. ADAS/AD SOTIF分析及場景仿真方案
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10/27 | Ansys AVX加速ENCAP 2026測試驗證
主題簡介:1. ENCAP 2026更新要點
2. ENCAP 2026感知魯棒層測試加速包
3.
關鍵詞:博弈論;mathematica;逆向求解法,納什均衡,均衡解參數分析
本文復現《中國管理科學》中一篇題為“考慮企業異質性的外部知識對流程創新作用機制的博弈分析[1]”。本文基于知識基礎觀理論,以兩個異質性制造企業組成的寡頭競爭市場為研究對象,參考經典研發競爭AJ模型和非對稱研發模型,構建外部知識對企業流程創新作用機制的兩階段非合作博弈模型,采用逆向回歸法求解子博弈納什均衡解,對均衡解進行理論分析
材料屬性的敏感性: 分析結果對輸入的材料應力-應變曲線非常敏感,微小的差異可能導致預測響應的顯著偏差。
S8R5單元ELBOW31B和B31的對比
追求精度,驗證機理:應使用S8R5或其他殼單元建立詳細的有限元模型。這是研究彎管復雜非線性行為(如彈塑性坍塌)最可靠的方法。
工程分析,平衡效率:對于包含彎頭的管道系統進行系統級分析時,推薦采用 混合建模:彎頭部分使用 ELBOW31B。
機理的突破性認知
在這項研究中,HBK率先通過機電等效電路建模與全參數敏感性分析,明確了一個行業級的結論:決定電容傳聲器長期穩定性的關鍵參數,是傳聲器振膜的機械張力。
研究指出,電容傳聲器的靈敏度由振膜 - 背極間距、振膜在聲壓下的撓度、極化電壓三個參數決定。