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ANSYS如何看迭代結果的案例

ANSYS求解過程中的迭代曲線圖應該怎么
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。
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ANSYS求解過程中的迭代曲線圖應該怎么
這原在多年前一位朋友向我咨詢時就應該寫下的,結果。。。今天整理文件的時候才想起來,這習慣。。可能習慣了就好了。 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。
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如何懂SOLIDWORKS Simulation分析結果? | 產品探索
后處理是根據有關準則對所求出的結果進行分析和評價,后處理使用戶能簡便提取信息,了解計算結果,可見如何看懂有限元分析結果是至關重要的! OLIDWORKS Simulation通過圖形、列表、洞察圖、變形圖、圖解、報告等多種方式展示分析結果,讓分析結果更加容易。 欲了解如何判斷SOLIDWORKS仿真分析結果,請聯系我們。 聯系我們
ANSYS如何批量輸出結果
工程項目中,很多時候會遇到批量出圖的情況,今日水哥就簡單介紹下后處理時如何批量導出圖片。 ANSYS提供了很多圖片格式,但有些格式只適用于特定的操作系統或者Device,且有些圖片格式是不能通過APDL語言導出來的(ANSYS導出圖片的命令流有三種,水哥只推薦/image,其他兩種使用起來太繁瑣,不做推薦),只能采用GUI操作。本人就比較偏愛的三種格式簡單如下: 1)JPG 此種格式清晰度較高,且可以根據自己需要設置圖片質量高低,經常不涉及批量出圖,只需一兩張結果圖時,我便會使用這種格式。但這種格式不能通過/image命令導出來,且只會保留圖片到你剛開始指定的工作目錄下,文件名字不能更改。 GUi路徑如下: 2)BMP、PNG 這兩種格式均可通過GUI和命令流輸出,GUi輸出和上述JPG的輸出方法如出一轍,這里不再介紹。既然可以使用命令流輸出,那么就可以采用循環的方式批量出圖了,后面會做例子簡單演示。 但此兩種格式的圖片空間較大,一般在2M左右,但對于如今的磁盤空間來講,這點缺點微不足道了。 3)emf 這個格式不用說了,對寫論文的童鞋來講在熟悉不過了。此格式唯一不好的地方是不能采用命令流輸出,只能GUi操作。 回歸正題,如何批量出圖。 使用命令流:/image,該命令流使用格式如下: label一般選擇save,Fname 為文件的名字,當采用循環存儲的時候為了避免圖片相互之間因為同名被覆蓋,此處需要用到將數字轉為字符的命令%_%,可通過引號指定圖片保存的位置,ext為圖片格式,此處可以為bmp,png。
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ANSYS如何看迭代結果圖1
如何ANSYS workbench打開壓縮文件并查看結果
如何ANSYS workbench打開壓縮文件并查看結果 之前講到workbench可以壓縮文件,那么如何打開文件查看結果呢?默認的方法是只有圖片數據,只能,沒有變形等結果,重新添加結果無效,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 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果,那么可以直接查看后續的結構變形等結果 3.如果之前的結果是刪除的,需要重新求解結果,點擊sloution,右鍵清空結果,之后點擊solve,重新計算即可 4.結果中的deformation為變形,stress為應力,strain為應變 歡迎登錄后關注并查看我的頁面 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 歡迎關注作者,查看更多視頻和文章,共大家學習參考 作者:大龍貓 公眾號:CAE_ANSYS
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ANSYS Workbench中的7種應力結果如何理解?
ANSYS Workbench的結構分析后處理中,我們經常會關注應力。在選擇一個對象并查看某種應力后,會在其細節視圖中出現一個積分點結果的顯示選項,說明要觀察應力的哪種結果,如下圖。 這里面有七種查看應力的方式。那么這些方式分別是什么含義呢? 由于應力是我們做結構力學分析時最為關注的對象,因此弄清楚ANSYS所給的應力究竟是什么意思也就變得非常重要。這七種應力的含義及相互關系如下圖。 從上圖中可以看到,在計算出積分點的應力以后,其它應力都是在其基礎上推算出來的。下面說明每一個選項的推算過程。 (1)unveraged---------沒有平均化的應力。此時在單元內部,基于積分點的應力根據形函數推算該單元幾個節點的應力。因為它是在積分點應力的基礎上做的第一次運算,所以相對準確。此時如果一個節點周圍毗鄰幾個單元,那么這幾個單元在同一點處會有不同的應力值。 (2)areraged--------節點的平均化應力。在對所有單元進行計算,得到其節點的應力后,此時對于共享節點,對該點的幾個應力進行平均,得到該點的應力。 (3)nodal difference------節點應力差的最大值。對于共享節點,還沒有進行應力平均時,它有幾個應力,對這幾個應力排序,得到最大值,最小值;用最大值減去最小值,得到的值稱為nodal difference. (4) nodal fraction------對于一個共享節點,用(3)除以(2),得到一個比率,就是nodal fraction. 所以,(2)(3)(4)都是對于共享節點,在不同的單元間進行計算的。 (5)elmemntal difference-----在一個單元內部操作。
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ANSYS技巧】如何巧妙的在Workbench 中擴展結果顯示
很多模型的分析需要使用2D方式或1/4或者一半模型來計算,這樣能大大簡化計算過程,在Workbench中如何能將結果完整的顯示,下面來介紹一下。 注:該方法為Workbench的Beta選項,需要打開其功能,設置方法:在Workbench的Tools中選擇options,選擇Appearance,勾選Beat Options即可出現相應的功能。 2D軸對稱的擴展顯示 對于一些圓柱型體的分析,采用2D軸對稱方式能更快的獲取結果,分析中先在DM模塊繪制2D模型,注意一定要將2D模型放置在XY平面上,Y軸位默認為軸對稱線。如圖1所示。 設置計算類型為2D,一定要在打開后面界面之前設置,否則設置的2D類型就不起作用了。如圖2所示。 計算完畢后查看結果 設置對稱擴展顯示 在symmetry中設置,將默認的type設置為2D Axisymmetric,如圖3所示,則默認的結果就是圓柱體的全部顯示,更改重復數量和角度間隔可以獲取相應的顯示效果,如更改數量為27,角度為10則結果為270度顯示,如圖4和圖5所示。 圖1 2D平面模型 圖2 設置分析類型 圖3 設置對稱擴展方式 圖4設置對稱擴展數量 圖5 擴展結果 3D對稱的擴展顯示 三維方式的對稱結果擴展顯示相比而言,其可選項較多,以兩端支撐梁受力變形為例,分析采用一半的模型分析,如圖6所示。模型分析以綠色端面為對稱面,則結果如圖7所示。 擴展顯示時設置symmetry的相關選項,此時對稱選項的相關設置不影響結果,僅僅是對結果的顯示的后處理,而symmetry Region的設置是影響結果的,設置對稱面的法向后得到結果,如圖8所示。
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Ansys Zemax | 如何將光線追跡結果導出為IES格式
本文描述了如何生成IES文件并驗證結果。(聯系我們獲取文章附件) 簡介 復雜的照明系統可以在OpticStudio的非序列模式下進行設計和優化,之后,您可能需要向潛在客戶提供輸出數據,以便他們能夠評估系統性能,并在他們自己的應用程序中使用。可以使用IES文件格式導出這些數據。IES常用于照明行業,以描述光源和完整的照明系統。使用OpticStudio可輕易生成IES文件格式。 本文將演示如何將保存到光譜數據格式文件的光線轉換為IES文件。 IES 文件格式 IES文件格式假設光源/照明系統距離觀測平面足夠遠,可以將光源看作是沒有空間變化的點光源,這使得IES文件比其他格式的文件小得多。另外,光譜數據不包含在IES文件中,如果需要的話,必須生成單獨的文件來保存光譜數據。OpticStudio可以輕松處理轉換,并直接生成IES數據。 要直接生成IES數據,只需使用極探測器(Polar Detector ) 探測光線,然后在非序列元件編輯器(Non-Sequential Component Editor)的“工具(Tools)”菜單下使用“導出極探測器數據作為光源文件(Export Polar Detector Data as Source File)”。有關詳細信息,請參閱文章 "如何使用極探測器和IESNA/EULUMDAT光源數據"。 在OpticStudio中可以將光線數據庫中的光線保存為 . SDF文件格式(光譜數據格式),該格式包含光線擊中特定物體上一點的所有光線數據。
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Ansys Zemax | 如何將光線追跡結果導出為IES格式
本文描述了如何生成IES文件并驗證結果。 簡介 復雜的照明系統可以在OpticStudio的非序列模式下進行設計和優化,之后,您可能需要向潛在客戶提供輸出數據,以便他們能夠評估系統性能,并在他們自己的應用程序中使用。可以使用IES文件格式導出這些數據。IES常用于照明行業,以描述光源和完整的照明系統。使用OpticStudio可輕易生成IES文件格式。 本文將演示如何將保存到光譜數據格式文件的光線轉換為IES文件。 IES 文件格式 IES文件格式假設光源/照明系統距離觀測平面足夠遠,可以將光源看作是沒有空間變化的點光源,這使得IES文件比其他格式的文件小得多。另外,光譜數據不包含在IES文件中,如果需要的話,必須生成單獨的文件來保存光譜數據。OpticStudio可以輕松處理轉換,并直接生成IES數據。 要直接生成IES數據,只需使用極探測器(Polar Detector ) 探測光線,然后在非序列元件編輯器(Non-Sequential Component Editor)的“工具(Tools)”菜單下使用“導出極探測器數據作為光源文件(Export Polar Detector Data as Source File)”。有關詳細信息,請參閱文章“Ansys Zemax | 如何使用極探測器和 IESNA / EULUMDAT 光源數據” 在OpticStudio中可以將光線數據庫中的光線保存為 . SDF文件格式(光譜數據格式),該格式包含光線擊中特定物體上一點的所有光線數據。
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ANSYS Workbench 中如何快速簡單的導出變形后的結果 ¥18.8
本實例主要講解了在ANSYS Workbench中如何快速簡單的導出受力分析后的變形結果,作為后續的分析來使用。 1.常規方法 (1)點擊結果中的的deformation,然后右鍵Exoport導出stl文件 (2)將模型在FEM中打開,如圖所示 (3)插入初始的幾何模型 (4)將模型生成其他格式 (5)將生成的面縫合成一個實體 (6)選中生成的實體導出模型 該方法比較繁瑣,下面是在ANSYS Workbench的簡單的另外兩種方法設置方法和流程 2.Spaceclaim的簡單方法 3.Workbench中的簡單方法
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ANSYS如何提取能量結果(應變能,應變能密度,應變能時程)? ¥100
<div contenteditable="false" width="100%"> <p>對于靜力分析,常提取結構的變形、<a href="https://www.yqgqt.org.cn/qa/4700" class="jsk-anchor">應力</a>、應變和約束反力等結果,相關方法可查看,而對于動力分析,常提取結構的位移、速度、加速度、反應譜等計算結果。而能量是表征物理系統做功的量度,是<a href="https://www.yqgqt.org.cn/major/Ansys" class="jsk-anchor">ANSYS</a>重要的計算結果之一。應變能(Strain Energy)是應力和應變結果計算出來的,由于變形而儲存在結構內的能量,包括由于材料塑性而產生的塑性應變能。</p> <p>在<a href="https://www.yqgqt.org.cn/major/Ansys" class="jsk-anchor">ANSYS</a>中,/POST1中觀察整個模型在指定時刻的結果,而在/POST26中,可以觀察到指定節點在整個持時范圍的響應。本文分別從這兩個方面對ANSYS中能量的提取方法進行介紹。
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ANSYS如何看迭代結果圖2
ansys之——如何將分析中前一次計算結果?
Q:挖分析中前一次計算結果導入下一部分析中 A:如果用dyna計算,有兩個可能: 1)如果網格需要重劃分,將ANSYS/lsdyna的計算結果插值到新網格中后輸出到數據文件,再組裝到lsdyna的.k文件中。 2)如果不需要網格重劃分,在用lsdyna計算之前,可用*set_part和*interface_springback_dyna3d將應力應變數據直接輸出到 dynain文件中,再編輯新的.k數據文件 A:我不明白為什么不能在你的新模型的第一載荷步進行重力加載計算,在第二載荷步進行挖掘計算。 即使按你所說的那樣,分成兩個模型,在lsdyna中也可以實現。即先進行重力載荷步計算,然后把計算結果輸出到另外一個計算模型中進行挖掘計算。這要求你在進行重力載荷步計算時,生成.K文件后,在此.K文件中加入(假設土體材料號為1), *set_part 1 1 *interface_springback_dyna3d 1 計算結束后,會生成一個dynain文件,該文件中記錄了計算終點時的應力分量和等效塑性應變數據。至于土體的變形后的幾何模型很容易生成,有幾種辦法,最簡單的辦法是利用upgeom命令實現,如 UPGEOM,1,LAST,LAST,'test','rst',' ' 。
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『原創』ANSYS靜力分析后如何根據結果做靜態精度分析?
ANSYS靜力分析后如何根據結果做靜態精度分析 有限元分析后如何根據分析的結果計算出是否滿足設計靜態精度要求
如何避免ansys中途崩潰關機?這里
定期更新ANSYS軟件系統的軟件驅動程序 ANSYS 關機問題故障排除 如果您遇到 ANSYS 在求解過程中關閉您的計算機,您可以采取以下幾個步驟來解決問題: 檢查您的電腦硬件以確保您有足夠的 RAM、CPU 和存儲空間用于 ANSYS 仿真。 檢查系統的溫度以確保它沒有過熱。您可以使用 HW Monitor 等軟件工具來監控系統的溫度。 檢查您的電源以確保您的系統獲得穩定的電力。 重新安裝 ANSYS 軟件并檢查是否有任何更新或補丁。 常見問題 Q1:即使滿足最低系統要求,ANSYS 還能關閉我的電腦嗎? 答:是的,ANSYS 仿真需要大量的系統資源,包括 RAM、CPU 和存儲空間。如果您的系統沒有足夠的資源,ANSYS 可能會關閉您的計算機。 Q2:如何查看電腦溫度? 答:要檢查電腦溫度,您可以使用專門設計用于監控計算機溫度的軟件。一個用于此目的的流行程序稱為“Core Temp”。安裝 Core Temp 后,您可以啟動它以實時查看電腦溫度。 結論 總之,在求解 ANSYS 的過程中電腦崩潰關機是讓人很煩惱的事情。現在通過很好地了解問題并采取預防措施,您可以避免面對這個問題。 大多數情況下,如果仿真過程中發生電腦突然關機的情況,大多數是本地電腦滿足不了仿真所需的硬件要求。這時候再去費盡心思的去升級一臺合適的電腦也沒必要,現在購買傳統電腦,維護更新成本高,3-5年需更換硬件設備,算力無法共享;使用傳統臺式電腦來重載3D設計、渲染、仿真等待時間長,無法協同辦公;而且如果預算不足的話,配置差,運行差,效率低,而配置高,價格昂貴,維護成本高;另外一方面數據圖紙分散存儲,權限管控較難,易泄露,安全性低,這些都是目前傳統電腦面臨的問題。
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強大的ANSYS如何一步步走來
首先和International TechneGroup Incorporated合作推出了CADfix for ANSYS 5.6.2/5.7,以解決由外部匯入不同幾合模型圖文件的問題。接著先后并購了CADOE S.A 及ICEM CFD Engineering。同年12月,6.0版開始發售。此版的離散(Sparse)求解模塊有顯著的改進,不但速度增快,而且內存空間需求大為減小。在此版之前,ANSYS多半建議用戶使用PCG模塊解決大型的模型。 2002 ANSYS推出6.1版。為大家所熟悉的Motif格式圖型界面被新的版面取代(用戶仍可使用舊界面)。此新的界面是由Tcl/tk所發展出來的。此版亦支持Intel Itanium 64位芯片及Windows XP的組合。 2003 CFX加入了ANSYS大家庭中并正式更名為ANSYS CFX。CFX是全球第一個通過ISO9001質量認證的大型商業CFD軟件,是英國AEA Technology 公司為解決其在科技咨詢服務中遇到的工業實際問題而開發,誕生在工業應用背景中的CFX一直將精確的計算結果、豐富的物理模型、強大的用戶擴展性作為其發展的基本要求,并以其在這些方面的卓越成就,引領著CFD技術的不斷發展。目前,CFX已經遍及航空航天、旋轉機械、能源、石油化工、機械制造、汽車、生物技術、水處理、火災安全、冶金、環保等領域,為其在全球6000多個用戶解決了大量的實際問題。 2006 ANSYS公司收購Fluent。Fluent公司是全球著名的CAE仿真軟件供應商和技術服務商。Fluent軟件應用先進的CFD(計算流體動力學)技術幫助工程師和設計師仿真流體、熱、傳導,以及湍流,化學反應和多相流中的各種現象。
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