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登錄ansys迭代求解器調整的案例
Direct Solver & Iterative Solver (直接求解器與迭代求解器)
當迭代求解器處理非線性問題時,有兩個迭代級別。
為避免混淆,我們將迭代求解器稱為 PRECONDITIONED CONJUGATE GRADIENT SOLVER (PCG) 。
直接求解器和 PCG 求解器都可以計算非線性分析。
非線性是指剛度矩陣方程求解一次,然后進行收斂性評估以確定非線性系統是否已經收斂。如果不是剛度矩陣方程的另一個解,則使用更新的值。每次求解剛度矩陣,稱為迭代。在迭代滿足收斂標準后,稱為子步,負載增加,下一個子步可以從第一次迭代開始。直接求解器(也稱為 SPARSE SOLVER)使用 LU 分解來求解剛度矩陣方程。 PCG 求解器使用迭代算法來求解剛度矩陣方程。在線性分析中,只進行一次。在非線性分析中,對 N-R 收斂圖上的每個點(每次非線性迭代)都執行此操作。
展開 ANSYS求解過程中的迭代曲線圖應該怎么看
上面這張圖,用過ANSYS的朋友一定都很熟悉吧,在開始求解到求解結束的整個漫長過程中,這幅圖都會陪伴我們度過每一秒。
那么,圖中的各個曲線分別代表了什么意思呢?下面來說一說
Time=1
這是時間標記,如果你的分析是多荷載步的,就會看到Time=1、2、3……如果在定義荷載步的過程中定義了時間的數值,那么這里就會按照用戶定義的時間顯示。時間很重要,可以在遇到程序意外錯誤的時候,通過時間數據找到“發生計算問題的時間點”以便于我們對模型的再修改。
橫軸: Cumulative Iteration Number / 累積迭代數
在非線性問題的求解過程中,程序利用求解器進行迭代計算來得到最終的解答。橫坐標的“數量”大小,和項目的非線性程度直接相關,越接近線性問題,迭代數越少,非線性程度越高或遇到難以收斂的時候,迭代次數就會顯著增加。
縱軸: Absolute Convergence Norm / 絕對收斂范數
既然叫“范數”,聯想到我們在建模過程中輸入的各種數值都不是“范數”形式的,因此程序在求解過程中,在進行計算的同時,也把相應的變量進行了“規范化”處理,比如有時候會進行歸一化等等。對于我們來說,縱軸的坐標數值并不重要,重要的是曲線之前的相對位置關系。
重點來了
我們來看看曲線代表了什么意思
注意上面的曲線,體現的是F(Force,荷載)與M(Moment,彎矩)之間的關系,用這二者來繪圖,是因為在求解計算過程中,這二者在全部單元自由度中都有相關性。在有些分析中,還會出現溫度、位移等。
上圖中還可見的,是CRIT和L2標簽,CRIT是criteria的縮寫,指的是收斂判別準則;L2指的是L2級范數,當然還有L0、L1級范數,這里我們叫它為計算殘差。
展開 ANSYS求解過程中的迭代曲線圖應該怎么看
上面這張圖,用過ANSYS的朋友一定都很熟悉吧,在開始求解到求解結束的整個漫長過程中,這幅圖都會陪伴我們度過每一秒。
那么,圖中的各個曲線分別代表了什么意思呢?下面來說一說
Time=1
這是時間標記,如果你的分析是多荷載步的,就會看到Time=1、2、3……如果在定義荷載步的過程中定義了時間的數值,那么這里就會按照用戶定義的時間顯示。時間很重要,可以在遇到程序意外錯誤的時候,通過時間數據找到“發生計算問題的時間點”以便于我們對模型的再修改。
橫軸: Cumulative Iteration Number / 累積迭代數
在非線性問題的求解過程中,程序利用求解器進行迭代計算來得到最終的解答。橫坐標的“數量”大小,和項目的非線性程度直接相關,越接近線性問題,迭代數越少,非線性程度越高或遇到難以收斂的時候,迭代次數就會顯著增加。
縱軸: Absolute Convergence Norm / 絕對收斂范數
既然叫“范數”,聯想到我們在建模過程中輸入的各種數值都不是“范數”形式的,因此程序在求解過程中,在進行計算的同時,也把相應的變量進行了“規范化”處理,比如有時候會進行歸一化等等。對于我們來說,縱軸的坐標數值并不重要,重要的是曲線之前的相對位置關系。
重點來了
我們來看看曲線代表了什么意思
注意上面的曲線,體現的是F(Force,荷載)與M(Moment,彎矩)之間的關系,用這二者來繪圖,是因為在求解計算過程中,這二者在全部單元自由度中都有相關性。在有些分析中,還會出現溫度、位移等。
上圖中還可見的,是CRIT和L2標簽,CRIT是criteria的縮寫,指的是收斂判別準則;L2指的是L2級范數,當然還有L0、L1級范數,這里我們叫它為計算殘差。
展開 ANSA方便快捷的CAE求解器設置 ——ANSYS求解器模板
ANSA方便快捷的CAE求解器設置——ANSYS求解器模板
ANSA是最快捷的前處理軟件,擁有廣泛而完善的多種CAE求解器模板,其方便快捷的單級菜單操作,極大的縮短了前處理的工作時間,提高了CAE工程師的工作效率。ANSA中可以快捷的建立不同特征的面、單元、節點等SET集合,有效解決求解器中建立接觸對、約束、載荷等選擇對象的困難。
鄙人在使用ANSYS建立接觸對中,對選擇接觸面和目標面非常頭疼,不僅是選擇面困難復雜,而且擔心沒有選全,一般都是用mac文件建立的。本文介紹在ANSA中使用ANSYS求解器模板,設置ANSYS的求解過程。
問題描述:如下圖所示是實例模型,主要特征如下描述。
1.
包括頂蓋、墊圈、螺栓及底板。
2.
頂蓋與墊圈、墊圈與底板、螺栓與頂蓋、底板與螺栓設置接觸;
3.
模型整體施加重力載荷,螺栓施加預緊力,頂蓋內表面施加均勻的壓力載荷,螺栓為本例的關注點;
4.
約束底板下表面的平動自由度。
詳情在見附件:
ANSA方便快捷的CAE求解器設置.pdf
展開 
如何在ANSYS Workbench中使用ABAQUS求解器
看著是有點奇怪,
ANSYS與
ABAQUS是競爭對手,怎么
ANSYS Workbench里會出現
ABAQUS呢?如果筆者沒記錯的話,其實這個模塊
17.0版本就有了,只不過默認是不顯示的,要在篩選器里面打鉤才會出現。那么是
ANSYS收購了
ABAQUS嗎?集成了
ABAQUS?沒聽說這個“重大新聞”啊
! 以下按照軟件錯誤提示,逐步解決問題!
一、先試算一下Static structural (ABAQUS)模塊
不管怎樣,先試試再說!用這個模塊計算一個懸臂梁,軟件版本ANSYS 2023 R1。詳細過程不再詳述,設置上與Static structural模塊也沒啥區別,只是最后計算的時候出錯了!
仔細看看錯誤提示,出現了
Abaqus solver,看來還是需要安裝
Abaqus軟件的,并且需要配置
PATH環境變量。
二、安裝版本匹配的Abaqus軟件
安裝哪個版本的
Abaqus軟件呢?
ANSYS安裝目錄中的
config.xml文件中有明確要求。
config.xml文件位置路徑如下:
ANSYS安裝目錄
\v231\aisol\WBAddins\AbaqusAddin\config.xml
Abaqus版本不對或者環境變量設置有問題,會彈出如下錯誤
三、配置Abaqus環境變量
安裝好
Abaqus軟件后,還需要配置
PATH環境變量,以下三個值必不可少。
展開 Ansys Lumerical | 使用 STACK 求解器優化 OLED
每個子像素的發射功率可以稍后在 SPEOS 中進行調整。
Ansys遠程求解管理器RSM功能簡介及設置方法
RSM與許多Ansys應用程序集成(參見幫助文檔中RSM與Ansys應用程序集成)。Ansys解算器提供了向RSM提交解決方案的能力,而Ansys Workbench允許您提交項目更新、解決方案組件更新、設計點更新和設計優化研究。這使您能夠在執行計算密集型任務時利用HPC計算資源。
向RSM提交作業時,請在求解屬性中選擇RSM隊列。RSM隊列與RSM中定義的配置相關聯。RSM配置指定客戶機如何與HPC資源通信,并標識HPC隊列。
每個RSM安裝都包含一個默認的Ansys RSM集群(ARC),可以在本地機器上使用,也可以在遠程機器上配置。有關更多信息,請參見3.3 Ansys RSM集群(ARC)配置。如果您的組織使用商業集群,例如Windows HPC、LSF或PBS Pro,那么您也可以配置RSM將作業提交到該集群。有關更多信息,請參閱幫助文檔中RSM與集群或云門戶的集成。
通過使用Ansys支持,還可以創建自定義配置,使用戶能夠向第三方云提交作業。
如果作業將提交到遠程群集,那么如果客戶端無法直接與遠程資源通信,則必須在群集提交主機上安裝啟動程序服務。此服務用于啟動用戶代理進程,該進程在提交作業之前對帳戶進行身份驗證。
展開 Ansys遠程求解管理器RSM功能簡介及設置方法
RSM與許多Ansys應用程序集成(參見幫助文檔中RSM與Ansys應用程序集成)。Ansys解算器提供了向RSM提交解決方案的能力,而Ansys Workbench允許您提交項目更新、解決方案組件更新、設計點更新和設計優化研究。這使您能夠在執行計算密集型任務時利用HPC計算資源。
向RSM提交作業時,請在求解屬性中選擇RSM隊列。RSM隊列與RSM中定義的配置相關聯。RSM配置指定客戶機如何與HPC資源通信,并標識HPC隊列。
每個RSM安裝都包含一個默認的Ansys RSM集群(ARC),可以在本地機器上使用,也可以在遠程機器上配置。有關更多信息,請參見3.3 Ansys RSM集群(ARC)配置。如果您的組織使用商業集群,例如Windows HPC、LSF或PBS Pro,那么您也可以配置RSM將作業提交到該集群。有關更多信息,請參閱幫助文檔中RSM與集群或云門戶的集成。
通過使用Ansys支持,還可以創建自定義配置,使用戶能夠向第三方云提交作業。
如果作業將提交到遠程群集,那么如果客戶端無法直接與遠程資源通信,則必須在群集提交主機上安裝啟動程序服務。此服務用于啟動用戶代理進程,該進程在提交作業之前對帳戶進行身份驗證。
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RSM與許多Ansys應用程序集成(參見幫助文檔中RSM與Ansys應用程序集成)。Ansys解算器提供了向RSM提交解決方案的能力,而Ansys Workbench允許您提交項目更新、解決方案組件更新、設計點更新和設計優化研究。這使您能夠在執行計算密集型任務時利用HPC計算資源。
向RSM提交作業時,請在求解屬性中選擇RSM隊列。RSM隊列與RSM中定義的配置相關聯。RSM配置指定客戶機如何與HPC資源通信,并標識HPC隊列。
每個RSM安裝都包含一個默認的Ansys RSM集群(ARC),可以在本地機器上使用,也可以在遠程機器上配置。有關更多信息,請參見3.3 Ansys RSM集群(ARC)配置。如果您的組織使用商業集群,例如Windows HPC、LSF或PBS Pro,那么您也可以配置RSM將作業提交到該集群。有關更多信息,請參閱幫助文檔中RSM與集群或云門戶的集成。
通過使用Ansys支持,還可以創建自定義配置,使用戶能夠向第三方云提交作業。
如果作業將提交到遠程群集,那么如果客戶端無法直接與遠程資源通信,則必須在群集提交主機上安裝啟動程序服務。此服務用于啟動用戶代理進程,該進程在提交作業之前對帳戶進行身份驗證。
展開 ANSYS分析類型與求解器控制選項(1)
求解器選擇
命令:EQSLV, Lab, TOLER, MULT
Lab - 方程求解器類型,其值可取求解方法。
TOLER - 具有對稱矩陣靜態分析時的誤差,缺省值 1.0E-8。具有非對稱矩陣靜態分析或諧分析或 DDS 求解器的誤差,缺省值 1.0E-6。在大多數情況下,誤差值可以使用 1.0E-5。對于 DDS 求解器如果 TOLER 小于 1.0E-6 可能導致不收斂。因此當缺省值難以收斂時,也可適當調整求解器的誤差值。
MULT - 僅適用于 PCG 求解器。在迭代收斂計算過程中,MULT 用來控制擬完成最大迭代次數的乘子, 當 SOLCONTROL 打開時缺省為2 . 0,當 SOLCONTROL 關閉時缺省為 1.0。最大迭代次數等于 MULT×自由度個數,一般而言缺省的最大迭代次數對于收斂是足夠的,但對于病態矩陣,可適當增大 MULT 以求收斂。建議 MULT 值的范圍在 1.0~3.0 之間,當大于 3.0 時對于幫助收斂已無多大意義,如果在 1.0~3.0 之間不能收斂,則只好檢查模型或其它選項了。
執行 EQSLV,-1 則由程序自動選擇求解器,一般的用戶無需選擇求解器。
主要求解器的簡單說明見下表:
展開 ANSYS網絡培訓 ANSYS 17.0工作流程和求解器進展(HPC、CMS+RBD、梁、子模型技術等)
培訓時間:
2016年6月14日
14:00 - 15:00
本次網絡培訓將為您介紹ANSYS 17.0工作流程和求解器進展,具體如下:模型網格處理技術又有很大的進展,涵蓋幾何、網格、復雜截面梁單元、復合材料建模,以及變形后的網格生成幾何。
ANSYS通過收購MultiPlas,巖土材料極大豐富,涵蓋Cam-clay、Mohr-Coulomb、Jointed Rock、Drucker-Prager concrete等巖土本構,從而更加有效解決土壤、巖石、顆粒、混凝土、砌體等非線性結構力學問題,對于眾多的土木行業用戶是最大的福音。 新的分布式并行求解技術全面支持Lanczos特征求解器,使得動力學求解規模和速度大幅提升,加速10倍以上。 ANSYS HPC計算效率大幅提升,有效使用更多的計算機內核參與計算。
CMS技術用于剛體動力學,使得剛柔混合動力學求解規模和速度大幅提升。
報名方式
PC端報名:
在瀏覽器中輸入
http://www.ansys.com/zh-cn/About-ANSYS/Events
選擇您需要參加的網絡培訓即可
微信端一鍵報名:
微信已綁定微信的用戶一鍵報名:
打開ANSYS公眾號,點擊下面的菜單:
“最新活動“點擊“活動報名”,選擇活動參加報名即可。
未綁定微信用戶的報名方式:
1).關注ANSYS官方微信
2).點擊進入到ANSYS微信,點擊“咨詢反饋”-“注冊綁定”
3).點擊”最新活動“-“網絡培訓”,選擇活動參加報名即可。
展開 
Ansys Mechanical | 軟件介紹:業界一流的有限元求解器
</p><p>易于使用的多功能工具</p><p>持久、可靠、準確的求解器技術</p><p>動態集成平臺</p><p>強大的非線性求解器和線性求解器</p><p><strong>NO.2適用領域</strong></p><p><br></p><p>結構線性分析</p><p>結構非線性分析</p><p>動力學分析</p><p>熱分析</p><p>耦合場分析</p><p>聲學分析</p><p>壓電分析</p><p>熱/結構耦合分析</p><p>熱/電耦合分析</p><p><br></p><p><strong>NO.3主要特性</strong></p><p><br></p><p>01線性動力學</p><p>Ansys Mechanical 有限元分析軟件可滿足您對線性動力學分析的所有需求,包括模態、諧波、頻譜響應和帶預應力的隨機振動,以及用于快速解決方案的高級求解器選項。</p><p>02非線性</p><p>除了線性、彈性材料,您可以仿真材料在經歷塑性甚至超彈性變形時的行為(橡膠和氯丁橡膠等材料)。</p><p>03接觸</p><p>Ansys Mechanical 包括全面的接觸功能,使您能夠考慮多個部件的相互作用。 </p><p>04結構優化</p><p>Ansys Mechanical 包括參數、形狀(網格變形)和拓撲優化。Ansys Mechanical 中的任何模型都可用于驅動參數優化。</p><p>05熱分析</p><p>仿真裝配體之間的熱傳導、對流和輻射使您能夠預測組件的溫度,然后可用于檢查產生的應力和變形。</p><p>06材料</p><p>Mechanical 中可以精確建模各種材料模型,涵蓋從超彈性、形狀記憶合金、土壤、混凝土、塑料到金屬結構等所有方面。
展開 Ansys Mechanical 2023 R1 APDL求解器新功能介紹
今天為大家帶來的是關于“Ansys Mechanical 2023 R1 APDL求解器新功能介紹”的會議內容,歡迎大家報名參加!
內容簡介
本次新功能介紹涉及Ansys MAPDL核心求解器功能更新,例如:有限應變塑性材料本構,粘彈性材料數據擬合,接觸和非線性自適應功能更新,保留幾何的自適應分析(GPAD),耦合場Link單元和計算性能提升等。
演講人介紹
徐志敏Ansys高級應用工程師
在電子行業尤其PCB及封裝結構產品可靠性有豐富的設計仿真經驗,負責Ansys CHINA的CPS結構可靠性方案;長期支持國內大型半導體、封裝企業的仿真設計工作。2015年加入Ansys,負責MBU方向的技術支持工作。
報名地址
https://v.ansys.com.cn/live/8jjmzgR0?source=WAVELAB
(文章來源:本文轉載于Ansys,如文中有什么不當之處請隨時聯系我們,我們將及時進行修改。)
Ansys光學軟件產品推薦
ZEMAX
Ansys Zemax是一套綜合性的光學設計軟件,它提供先進的、且符合工業標準的分析、優化、公差分析功能,能夠快速準確的完成光學成像及照明設計。
SPEOS
Speos是Ansys公司開發的專業用于光學設計、環境與視覺模擬系統、成像應用的光學仿真軟件,已經廣泛用于航空,航天,軍工,汽車,軌道交通、通用照明等領域,也可依據人眼視覺特征和材料真實光學屬性進行的場景仿真。Ansys Speos光學仿真軟件基于可視化產品三維模型,直接采用數字樣機,使用虛擬環境仿真平臺,進行視覺功效虛擬分析和人因環境評估,在產品設計階段對的方案可行性進行驗證,在設計前期發現、反饋和處理問題,使光學設計以高效率、超同步、易優化的工作實現可靠的產品解決方案。
展開 Ansys Workbench 求解器主元警告或錯誤如何解決?
有沒有大神知道下圖的錯誤該如何解決?
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、設置與應用場景詳解
RCWA、FDTD和STACK三種求解器的適用場景
RCWA、FDTD 和 STACK 求解器均可用于對多層結構進行光學仿真。對于給定的仿真任務,最合適的求解器取決于具體的幾何結構細節以及光源特性。
一般來說,FDTD 可用于執行任何能用 RCWA 或 STACK 完成的仿真。然而,在大多數情況下,RCWA 和 STACK 的計算速度更快,除非需要非常寬頻帶的結果。此外,FDTD 是一種全數值方法,而 RCWA 是半解析方法,STACK 則是解析方法,因此 FDTD 的結果精度通常低于 RCWA 或 STACK。RCWA 和 STACK 仿真的設置也遠比 FDTD 仿真簡單,從而降低了仿真設置不當的可能性。
對于平面波光源入射到多層結構的仿真,若各層在橫向上是均勻的,則可以使用 STACK 求解器。若各層在橫向上非均勻但具有周期性,則可以使用 RCWA 求解器。若各層在橫向上不具有周期性,則必須使用 FDTD 求解器。
對于諸如 OLED 等發光多層結構的仿真,若各層結構均勻,則可以使用 STACK 求解器。若各層結構不均勻(例如存在某種圖形化結構),則必須使用 FDTD 求解器。目前無法使用 RCWA 求解器對發光結構進行仿真,因為該求解器尚未提供偶極子光源選項。
單位
除非另有說明,所有量均以國際單位制(SI)單位返回。
支持材料
小結
這篇文章介紹了 Lumerical 中 RCWA 求解器,其中包括 RCWA 求解器的基本原理、使用方法、關鍵設置(如傳播方向、偏振、反向傳播選項)、適用場景(對比 FDTD 和 STACK),以及它對各向異性和有損材料的支持與限制。
展開