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domain

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創(chuàng)建者:星雨小瓶子 創(chuàng)建時(shí)間:2020-09-24

domain的視頻教程

Fidelity Pointwise教程_從結(jié)構(gòu)化域中移除極點(diǎn)
Fidelity Pointwise教程_從結(jié)構(gòu)化域中移除極點(diǎn)

Fidelity Pointwise: Removing a Pole from a Structured Domain

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Abaqus 破壞力學(xué)之應(yīng)用:XFEM & Low Cycle Fatigue
Abaqus 破壞力學(xué)之應(yīng)用:XFEM & Low Cycle Fatigue

在2016年以前的版本XFEM是使用domain integral來(lái)計(jì)算J積分的值,其結(jié)果較不穩(wěn)定,2017年后引進(jìn)了line integral的方式后計(jì)算精確度也大幅提升。 此視頻是士盟科技的公開(kāi)課程,介紹了基本線彈性破壞力學(xué)的理論、XFEM的設(shè)定方式以及與Low-Cycle Fatigue結(jié)合的方法。受益頗豐,值得收藏觀看學(xué)習(xí)。

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domain圖1

domain的實(shí)例教程

1 引言 從Fracman導(dǎo)入DFN模型到FLAC3D或3DEC時(shí),必須首先設(shè)置模型的域范圍(model domain extent),這是因?yàn)镈FN只能在模型域內(nèi)產(chǎn)生,否則會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤信息:A domain must be specified before a dfn can be imported(在導(dǎo)入dfn之前必須指定一個(gè)域)。事實(shí)上,自從版本6.0開(kāi)始,F(xiàn)LAC3D,3DEC,PFC都強(qiáng)制要求在代碼運(yùn)行開(kāi)始之前使用這個(gè)命令,盡管在FLAC3D中,單元和結(jié)構(gòu)與模型域沒(méi)有關(guān)系,只有DFN會(huì)受到域的影響。而在PFC和3DEC中,塊體,團(tuán)塊和球必須在指定的域邊界條件內(nèi)運(yùn)動(dòng)。對(duì)于DFN來(lái)說(shuō),如果斷裂的幾何形狀超出限定的區(qū)域,則在與域邊界相交處截?cái)唷odel domain的使用方法曾經(jīng)在《設(shè)置模型域 model domain》一文針對(duì)PFC的模擬討論過(guò),這個(gè)筆記著重討論從外部模型輸入DFN時(shí)的一些注意事項(xiàng)。 2 model domain命令 模型域model domain 用來(lái)設(shè)定處理問(wèn)題的域或者稱作范圍。模型域是域是固定的, 它不會(huì)隨著模型組件的擴(kuò)展或分散而自動(dòng)增長(zhǎng),盡管它的大小可以用extent命令重新指定。 用戶必須在創(chuàng)建模型組件的任何實(shí)例之前指定域范圍和邊界條件。這一步是通過(guò)model domain命令來(lái)執(zhí)行的,它接受兩個(gè)關(guān)鍵字:extent和condition。extent關(guān)鍵字用于指定模型域的范圍,獨(dú)立于每個(gè)全局坐標(biāo)系方向。除非用戶進(jìn)一步修改,否則域的范圍是固定的。當(dāng)模型組件分散時(shí),它不會(huì)自動(dòng)擴(kuò)展。相反,它規(guī)定了模型組件到達(dá)域邊界時(shí)應(yīng)遵循的行為;它們可以被破壞、停止、反射,或者定期地在相反的域邊界重新插入模型。這種行為是用condition關(guān)鍵字來(lái)設(shè)置的。
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<p>在我們使用texgen的過(guò)程中Domain的構(gòu)建是必需的。接下來(lái)將說(shuō)明如何來(lái)構(gòu)建<span style="color: rgb(18, 18, 18);">Domain。</span></p><p><span style="color: rgb(18, 18, 18);">Domain的構(gòu)建有兩種方式:</span></p><p><span style="color: rgb(18, 18, 18);">1.創(chuàng)建box,只需指定box的8個(gè)頂點(diǎn)中的最大最小值就可以快速構(gòu)建出一個(gè)立方體形狀的Domain。如圖所示:</span></p><div contenteditable="false" width="100%"><figure class="figure-image" data-img="https://img.jishulink.com/202403/attachment/5d8bf8e8e0b34516861ceb1f71deeb53.png" style="text-align: center"><img src="https://img.jishulink.com/202403/attachment/5d8bf8e8e0b34516861ceb1f71deeb53.png" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/202403/attachment/5d8bf8e8e0b34516861ceb1f71deeb53.png?image_process=/format,webp" data-pc-src="https://img.jishulink.com/202403/attachment/5d8bf8e8e0b34516861ceb1f71deeb53.png?
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選中生成的connector,使之首尾相連,點(diǎn)擊“Assemble Domains”生成一個(gè)面網(wǎng)格(也可Creat->Assemble Special->Domains然后選擇connector,圍成一圈后點(diǎn)擊Save Edge再點(diǎn)擊Apply),這樣就生成一個(gè)Domain了。 方法二,直接生成domain 使用這種方法需提前設(shè)置默認(rèn)的節(jié)點(diǎn)平均間距,在左側(cè)面板的Default欄目下勾選Connector,設(shè)置Average delta s (Dimension下面那個(gè),希臘字母delta符號(hào)打不出來(lái))即節(jié)點(diǎn)之間的平均間距 為合適的值。 選中database中的surface,點(diǎn)擊“Domains On Database Entities”便生成了connector和domain。 3.生成block 選中生成的domain,使之圍成一個(gè)體積,點(diǎn)擊快捷圖標(biāo)欄“Assemble Blocks”使之生成一個(gè)block(也可 Creat->Assemble Special->Blocks),選中生成的block然后再點(diǎn)擊快捷圖標(biāo)欄中的“Initialize”,便生 成了網(wǎng)格。 在網(wǎng)格中使用T-Rex T-Rex可以在domain中使用也可以在block中使用。 在domain中使用: 選中一個(gè)已經(jīng)生成的domain,Grid->T-Rex,在Boundary Condition欄中新建一個(gè)組,邊界條件類(lèi)型設(shè)置為Wall,delta為第一層的高度。選中要執(zhí)行T-Rex的邊界,在剛剛建立的組前的方框中勾選,選中的邊界就被分配到這個(gè)組中了。
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圖3-1 模型設(shè)置 右擊 材料>添加材料,MaterialType選擇Gas,新建材料,修改介質(zhì)物性參數(shù),如圖3-2所示; 圖3-2 材料選擇 右擊 材料>添加材料,MaterialType選擇Solid,新建材料,修改介質(zhì)物性參數(shù),如圖3-3所示; 圖3-3 材料選擇 2)計(jì)算域 ① 雙擊 求解> 流動(dòng)分析> 計(jì)算域> Domain-AL1_1_1_MATPOINT,在計(jì)算域設(shè)置窗口中類(lèi)型選擇“Solid Domain”,材料選擇“Aluminum”,然后點(diǎn)擊“下一步”,在打開(kāi)的流體模型窗口點(diǎn)擊“確定”,將網(wǎng)格分配到計(jì)算域; ② 同上設(shè)置Domain-AL2_2_1_MATPOINT、Domain-AL3_1_3_1_MATPOINT、Domain-AL4_1_1_1_MATPOINT、Domain-AL5_1_19_1_MATPOINT、Domain-AL6_1_27_1_MATPOINT、Domain-PIPE-CU_43_1_MATPOINT; 圖3-4 分配計(jì)算域 ③ 雙擊 求解> 流動(dòng)分析> 計(jì)算域> Domain-BASEPLATE-CU_35_1_MATPOINT,在計(jì)算域設(shè)置窗口中類(lèi)型選擇“Solid Domain”,材料選擇“Copper”,然后點(diǎn)擊“下一步”,在打開(kāi)的流體模型窗口點(diǎn)擊“確定”,將網(wǎng)格分配到計(jì)算域; ④ 同上設(shè)置Domain-CU1-1_36_1_MATPOINT、Domain-CU1-2_37_1_MATPOINT、Domain-CU1-3_38_1_MATPOINT、Domain-CU1-4_39_1_MATPOINT
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分別為Eulerian domain和Lagrangian domain建立兩個(gè)part建立Lagrangian domain的Part,類(lèi)型設(shè)置為Discrete rigid,并設(shè)置Reference Point。 建立Eulerian domain的Part,類(lèi)型設(shè)置為Eulerian,要注意Eulerian domain和Lagrangian domain要保證有重疊的部分,這是一種弱耦合,數(shù)據(jù)在兩個(gè)區(qū)域間拋來(lái)拋去,所以網(wǎng)格要有重疊部分。這導(dǎo)致在Eulerian domain里有的部分是有材料的,有的地方是沒(méi)有材料的。為了之后設(shè)置材料分布時(shí)候方便,要把part實(shí)現(xiàn)劃出幾個(gè)輔助的partition。黃色虛線是在劃分partition時(shí),為了指明Extrude/Sweep方向用到的輔助坐標(biāo)軸。 2. 定義水的材料屬性選擇狀態(tài)方程模型EOS中Us-Up,設(shè)置聲速c0=1483m/s;密度為1000kg/m3;粘度為0.001kg/ms。并把截面屬性賦給Eulerian domain。 3. 把兩個(gè)Part組裝起來(lái) 4. 新建一個(gè)Step-15. 為Eulerian domain和Lagrangian domain劃分網(wǎng)格 6. 設(shè)置接觸新建一個(gè)Contact Property,因?yàn)椴皇瞧胀ǖ拿婧兔娴慕佑|,水中的任何的一個(gè)部分可能在流動(dòng)區(qū)域里的任何一個(gè)地方和Lagrangian domain接觸,設(shè)置Tangential Behavior為Rough,賦給水和洗衣機(jī)之間的關(guān)系。新建一個(gè)Interaction,把剛才的Contact Property賦給它。 更重要的是設(shè)置接觸的兩個(gè)Surface。
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domain圖2

domain的最新內(nèi)容

不過(guò),如果用戶確實(shí)希望改變網(wǎng)格尺寸,那么這些數(shù)值實(shí)際上是由 k 矢量域(k vector domains) 的數(shù)量自動(dòng)決定的。如果用戶增加 k 的數(shù)量,那么網(wǎng)格數(shù)量也會(huì)隨之增加。
該解算器在空間頻率域(k-domain)中工作。它包括 1. 每個(gè)均勻圖層的本征模解算器和 2. 匹配所有界面邊界條件的S-矩陣。 本征模解算器計(jì)算各圖層中均勻介質(zhì)在k域中的場(chǎng)解。S-矩陣算法通過(guò)遞歸方式匹配邊界條件來(lái)計(jì)算整個(gè)圖層系統(tǒng)的響應(yīng)。這是一種眾所周知的無(wú)條件數(shù)值穩(wěn)定性方法,因?yàn)榕c傳統(tǒng)的傳遞矩陣不同,它避免了計(jì)算步驟中的指數(shù)增長(zhǎng)函數(shù)。
因此,在系統(tǒng)中加入了Eye Diagram Analyzer、BER Analyzer、Optical Time Domain Visualizer、Optical Power Meter、Optical Spectrum Analyzer、Oscilloscope Visualizer。
雙層面網(wǎng)格Dual Domain (Modified 2.5D) - 適用于薄壁件,流動(dòng)寬度至少是厚度的四倍。 實(shí)體網(wǎng)格 3D Tetrahedral elements - 適用于厚壁和 “矮胖” 類(lèi)型的產(chǎn)品,寬厚比小于4:1。 選擇網(wǎng)格即為選擇分析的理論模型,不同的網(wǎng)格,在某些分析方向上結(jié)果會(huì)有較大差異,根據(jù)產(chǎn)品模型的結(jié)構(gòu)和分析目的,選擇最適合的網(wǎng)格 。
在Step模塊下—other—ALE Adaptive Mesh Domain設(shè)置,如下: 提交計(jì)算 結(jié)果 以下討論主要聚焦于案例1的結(jié)果,在該案例中,坯料使用CAX4R單元建模,剛性模具使用解析剛體表面建模,并且在Abaqus/Explicit中使用了純剛度沙漏控制。 在坯料壓下量為44%(即模具總位移的73.3%)時(shí)的變形網(wǎng)格如圖2、圖3和圖4所示。
Extended focal depth Fourier domain optical coherence microscopy with a Bessel-beam – LP02 mode – from a higher order mode fiber, PMC, 2021. 3.
These experiences highlight that while Ansys provides powerful tools, domain-specific material knowledge remains essential for meaningful results.
建模任務(wù) 1.1 模擬條件 模擬區(qū)域:0~10 邊界條件:Periodic 偏移角度:12°(Domain A),-12°(Domain B) 單位長(zhǎng)度:0.5 1.2堆棧結(jié)構(gòu) 2. 建模過(guò)程 2.1設(shè)置模擬條件 2.2創(chuàng)建堆棧結(jié)構(gòu),修改各層參數(shù) 2.3創(chuàng)建掩膜并生成多疇結(jié)構(gòu) 3.
= "ALE" model.solid.domain = "Lagrange" model.coupling.type = "FSI" model.explosive.eos = "JWL" 關(guān)鍵點(diǎn): ALE避免網(wǎng)格畸變 自動(dòng)網(wǎng)格重分布保證穩(wěn)定性 適用于沖擊波傳播問(wèn)題 極端破碎問(wèn)題:SPH方法的優(yōu)勢(shì)
) ? System Efficiency (x-Domain) ? Radiant Flux & Efficiency (Surface) ? Radiant Flux & Efficiency (Solid Angle) ? Radiant Energy ? Radiant Energy Density