不知火舞的被虐|伊人天伊人天天综合网|博洛尼亚天气|任你懆这里只有精品4|久久美日韩精品久久|掌中之物漫画免费阅读观看|0丨d老妇

abaqus操作設(shè)置的案例

仿真技巧 | Ansys Fluent關(guān)于操作條件的設(shè)置
Ansys Fluent中的操作條件(Operating Conditions)并不在左側(cè)結(jié)構(gòu)樹中進行設(shè)置,是很多用戶容易忽略的一個地方,而操作條件沒有設(shè)置好或者是理解不夠,會造成計算誤差變大、出現(xiàn)一些看似“奇怪”的結(jié)果。 在Ansys Fluent中Ribbon欄里,通過Define標簽頁下的Operating Conditions中可以進入設(shè)置。操作條件對話框中顯示需要設(shè)置2個條件,分別是壓力和重力。 1、壓力中可以設(shè)置浮動操作壓力、操作壓力、參考點位置 Operating Pressure,F(xiàn)luent計算都是通過表壓進行的,也就是必須要設(shè)置一個操作壓力??倝旱扔?em>操作壓力加上表壓: 對于低馬赫數(shù)的可壓縮流動中,流場中涉及到的表壓的計算通常比總壓小很多,在壓降整體較小的時候,采用總壓計算會造成較大的舍入誤差,對于不可壓理想氣體而言,操作壓力直接參與到流動介質(zhì)的密度計算,設(shè)置合理的操作壓力能保證密度的正確計算。 在高雷諾數(shù)的可壓縮流中,操作壓力不是那么重要,因為整體的壓降太大,舍入誤差的影響很小,所以在這類問題中使用總壓來進行計算,也就是操作壓力設(shè)置為0。 操作壓力的選擇基于馬赫數(shù)以及流體介質(zhì)密度的計算方式,下表給出操作壓力推薦的設(shè)置場景: Floating Operating Pressure(未在對話框中顯示) 用于計算瞬態(tài)可壓縮流,在計算過程中調(diào)整區(qū)域內(nèi)的參考壓力,這個選擇對于計算域內(nèi)存在壓力整體增大的時候是有效的,典型應用的例子包括氣體在封閉區(qū)域的燃燒和加熱,氣體泵入密閉空間中。
展開
LS-DYNA中的操作設(shè)置(四)(內(nèi)能,總能量)
消除負接觸能的一些方法: 可以在message文件中查看相關(guān)警告信息,以消除初始接觸; 刪除冗余接觸設(shè)置,同一個接觸對之間只能定義一個接觸; 減小時間步長系數(shù); 在接觸控制選項中設(shè)置SOFT=1 和 IGNORE=1,并將其他參數(shù)設(shè)為默認值; 當接觸為segment-to-segment contact 時,對于具有尖銳邊的面,設(shè)置SOFT=2。此外在970版本中,當接觸對之間有相對滑動時,還可以設(shè)置SBOPT=4。對于邊到邊且SOFT=2的接觸,設(shè)置DEPTH = 5。注意,SOFT=2這一選項(尤其額外設(shè)置了SBOPT和DEPTH時)會提高計算成本,所以謹慎使用。 不同模型的具體情況決定了可能還需要一些其他額外的設(shè)置
展開
LS-DYNA中的操作設(shè)置(五)(應變率,質(zhì)量縮放)
用戶可以通過設(shè)置某一部件的材料密度來手動實現(xiàn)質(zhì)量縮放,這個方式和自動質(zhì)量縮放是相互獨立的(DT2MS in *CONTROL_TIMESTEP)。 當DT2MS是負值時,質(zhì)量縮放只施加在時間步長小于|DT2MS|的那些單元之上,使其時間步長等于|DT2MS|。DT2MS和TSSFAC這兩個參數(shù)有無數(shù)種組合,但是其乘積為時間步長,這個值是不變的。但是對于每一種組合而言,其增加的質(zhì)量是不同的。因此|DT2MS|越大(即TSSFAC越?。?,增加的質(zhì)量越大。而在無質(zhì)量縮放模型中,TSSFAC越小,模型越穩(wěn)定。如果分析模型運行過程中出現(xiàn)穩(wěn)定性問題,那么可以將TSSFAC從默認的0.9降到0.8,0.7等。在降低TSSFAC時,可以同時按比例增加|DT2MS|,這樣他們的乘積所表示的時間步長就可以保持不變。(注:本段原文描述比較混亂) 要想知道質(zhì)量縮放過程中的具體信息,可以查看GLSTAT和MATSUM文件,從這兩個文件中可以輸出整體模型或單個部件所增加的質(zhì)量隨時間的變化規(guī)律。如果想要顯示包括殼單元在內(nèi)的各個部件中增加質(zhì)量的云圖,可以在*DATABASE_EXTENT_BINARY中設(shè)置STSSZ=3;然后就可以在LS-POST通過Fcomp > Misc > time step size按鈕來查看每個單元增加的質(zhì)量(這里time step size就是表示單元所增加的質(zhì)量)。 *CONTROL_TIMESTEP中設(shè)置DT2MS為正值或負值的區(qū)別 負值: 質(zhì)量縮放只施加在時間步長小于TSSF*abs(DT2MS)的那些單元之上。 正值: 通過增加或減小單元質(zhì)量來保證每一個單元的時間步長是一致的。
展開
【LSDYNA操作小技巧五】LSDYNA后處理數(shù)據(jù)導出設(shè)置 ¥8.88
我們知道ls-prepost導出的接觸力等數(shù)據(jù)文件(以圖1接觸力關(guān)于時間的時程曲線為例)并不是連續(xù)的曲線,實際上是無數(shù)個點的集合,當點的數(shù)目夠多就能夠用來描述真實的物理現(xiàn)象,這個點的數(shù)目的集合在lsdyna中有一個專有名詞表示,就是所謂的tiemstep,時間步,而這個仿真時間步設(shè)置的大與小與最終仿真結(jié)果的準確度直接關(guān)聯(lián)。導出的Excel數(shù)據(jù)如圖2,可以看出是連續(xù)一百個點,不是連續(xù)光滑的曲線的。 圖1 接觸力時程曲線 圖2 導出的100個數(shù)據(jù)點(只顯示了其中79-100) 通過上面的分析,我們發(fā)現(xiàn):通過設(shè)置時間步可以控制數(shù)據(jù)輸出的點數(shù),比如時間步為0.05,總的仿真時間為5,那么總的輸出的數(shù)據(jù)點就是5/0.05=100組。 那么問題來了,為了保證仿真參數(shù)設(shè)置的一致性,在做多組仿真模型時,我們不改變時間步和仿真時間,但需要只輸出50組或者20組甚至只要10組數(shù)據(jù)點怎么辦?同時輸出的數(shù)據(jù)點還需要設(shè)成0.1,不是0.05了。這樣的操作如何設(shè)置呢? 這就需要設(shè)置數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)導出的設(shè)置了,具體的操作步驟如下所示:
展開
abaqus操作設(shè)置圖1
LS-DYNA中的操作設(shè)置(三)(力的輸出,重力載荷,鉸鏈剛度)
注意,在使用set選項設(shè)置橫截面時,必須提供用于定義橫截面路徑的節(jié)點集以及橫截面某一側(cè)的至少一個單元集。 2.使用*DATABASE_NODAL_FORCE_GROUP 和 *DATABASE_NODFOR可以獲得施加在節(jié)點或節(jié)點集上的外部力。 3.使用*DATABASE_BNDOUT可以獲得邊界反力。 4.使用*DATABASE_SPCFORC可以獲得由*BOUNDARY_SPC定義的邊界上的反力。 5.*DATABASE_RCFORC可以輸出接觸力合力。在單面接觸中,還需要使用*CONTACT_FORCE_TRANSDUCER_(option)來提取接觸力合力。 6.單個節(jié)點所受的力由*DATABASE_NCFORC輸出。必須在*CONTACT中設(shè)置SPR, MPR中至少一個輸出控制選項為1,以便向程序指定輸出側(cè)為接觸面主面?zhèn)然驈拿鎮(zhèn)取? 以上數(shù)據(jù)分別由程序輸出到ASCII文件SECFORC, NODFORC, BNDOUT, SPCFORC, RCFORC, 和 NCFORC中。 二、重力載荷(Gravity Load) (譯注:重力的加載需要設(shè)置如下關(guān)鍵字: *LOAD_BODY_OPTION (OPTION=X,Y,Z. 分別表示X方向,Y方向,Z方向的重力) *DEFINE_CURVE (定義加載曲線) *SET_PART_LIST (指定施加重力的部件集合,不設(shè)置則為所有部件均受重力) 本文主要討論的是在考慮突然施加重力時導致的動態(tài)效應時應該怎么做。)
展開
【LSDYNA操作小技巧】K文件求解設(shè)置、檢查K文件關(guān)鍵字
【LSDYNA操作小技巧之一】在用LSDYNA Solver 求解K文件時,經(jīng)常需要設(shè)置一些求解參數(shù),比如求解內(nèi)存和CPU個數(shù),但每次求解一次就需要重新設(shè)置一次,相對比較繁瑣,其實在K文件中就可以一次性設(shè)置好這些參數(shù),避免重復設(shè)置。具體設(shè)置步驟如下圖1所示。 圖1 K文件求解設(shè)置 【LSDYNA操作小技巧之二】在用LSDYNA完成K文件的設(shè)置后如何知道設(shè)置的參數(shù)是否沒有錯誤呢?如下圖所示操作可以排除一些基本的仿真設(shè)置錯誤。
展開
LS-DYNA中的操作設(shè)置(二)(有效塑性應變,環(huán)境變量,狀態(tài)方程)
若不設(shè)置這一環(huán)境變量,程序?qū)⑷繖z查這三種格式。也可以通過如下命令指定檢查格式: setenv LSTC_SECURE old setenv LSTC_SECURE new setenv LSTC_SECURE eta LSTC_DEFGEO:以Chrsyler's格式輸出ASCII文件DEFGEO 不設(shè)置這一變量時程序?qū)⑤敵鰳藴蔐S-DYNA格式;要輸出Chrsyler's格式則應使用如下命令: setenv LSTC_DEFGEO chrysler LSTC_OUTPUT:定義輸出文件的格式 除了LS-DYNA標準格式,程序還支持其他的一些格式,但這一命令一般只有一些有特殊需求的用戶使用,例如: setenv LSTC_OUTPUT ge LSTC_FORMAT:定義d3plot 和 d3thdt 文件的格式 這一命令可以讓用戶指定輸出的二進制文件格式為ANSYS格式或ANSYS+LS-DYNA格式,默認情況下輸出標準LS-DYNA格式。輸出ANSYS格式: setenv LSTC_FORMAT ansys 輸出ANSYS+LS-DYNA格式: setenv LSTC_FORMAT taurus+ansys 此外,用戶也可以使用關(guān)鍵字*DATABASE_FORMAT來進行相關(guān)設(shè)置。 LSTC_BINARY:定義d3plot 和 d3thdt文件的大小為32位IEEE 用戶可以使用這一命令來減小由64位設(shè)備輸出的文件大小,不設(shè)置的話則默認與設(shè)備的字節(jié)長度一致。
展開
LS-DYNA中的操作設(shè)置(一)(精度控制,單位制,截面,雙精度)
設(shè)置方法: 1.修改K文件: *DATABASE_FORMAT, IBINARY=1 2.修改環(huán)境變量: export LSTC_BINARY=32ieee 3.使用命令行: e. g. ls971 i=input 32ieee=yes
滑移網(wǎng)格模擬閥門開啟,全程操作視頻(包括fluent設(shè)置),全部模型+ICEM文件+fluent文件 ¥120
滑移網(wǎng)格模擬閥門開啟,全程操作視頻(包括fluent設(shè)置),全部模型+ICEM文件+fluent文件
3D翼型俯仰仿真,含ICEM文件+網(wǎng)格質(zhì)量調(diào)整和fluent設(shè)置操作視頻+UDF ¥80
3D翼型俯仰仿真,含ICEM文件+網(wǎng)格質(zhì)量調(diào)整和fluent設(shè)置的操作視頻+UDF
流場中的自轉(zhuǎn)加公轉(zhuǎn),全程操作視頻(包括fluent設(shè)置),全部模型+ICEM文件+fluent文件 ¥80
流場中的自轉(zhuǎn)加公轉(zhuǎn),全程操作視頻(包括fluent設(shè)置),全部模型+ICEM文件+fluent文件
abaqus操作設(shè)置圖2
SOL101線性靜力求解,SOL103模態(tài)求解,SOL105屈曲求解,sol106非線性靜力求解設(shè)置在hypermesh軟件界面中操作實現(xiàn) ¥18.8
其中SOL145、SOL129、SOL107求解設(shè)置無法全部通過hypermesh軟件進行設(shè)置,建議在MSC PATRAN中設(shè)置后存為對應的求解bdf模板,供后續(xù)參考,其他建議通過hypermesh軟件設(shè)置后存為求解模板。 本文主要介紹SOL101線性靜力求解,SOL103模態(tài)求解,SOL105屈曲求解,sol106非線性靜力求解設(shè)置在hypermesh軟件界面中如何操作實現(xiàn)。
疲勞分析|Abaqus Goodman方法案例操作ABAQUS疲勞分析簡介下載
Abaqus/View結(jié)果讀取 讀取分析歷程中的最大交變應力和最小交變應力云圖 新建場變量:Alternating Stress和Mean Stress 根據(jù)公式: 在Abaqus后處理新建場變量 輸出場變量值到Excel 針對新建場,輸出單元積分點對應的交變應力和平均應力,并輸出到Excel,與Goodman圖一并繪制。 上圖, 仿真所得單元積分點落到 曲線的上方或下方, 處于上方為疲勞壽命沒達到 臨 界曲值 10 E5 次。 下載地址:ABAQUS疲勞分析簡介
ABAQUS 基本操作
ABAQUS基本操作.ppt 互相學習,共同提高
Abaqus實現(xiàn)GPU加速的完整配置操作手冊 ¥50
本文檔詳細說明Abaqus軟件借助 NVIDIA CUDA 實現(xiàn)Standard 求解器 GPU 加速的完整流程,包含環(huán)境檢查、CUDA 安裝、軟件關(guān)聯(lián)、加速啟用與效果驗證全步驟,同時明確使用限制與常見問題,可直接用于工程仿真配置參考。 文檔目錄為: 一、使用限制與要求 二、檢查電腦 CUDA 支持版本 三、下載適配版本的 CUDA Toolkit 四、CUDA Toolkit 安裝步驟 五、CUDA 與 Abaqus 關(guān)聯(lián)配置 六、Abaqus 中啟用 GPU 加速與效果驗證 七、常見問題與注意事項 八、其他