
發(fā)布
注冊
/
登錄Ansys單精度與雙精度
關注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-07

Ansys單精度與雙精度的實例教程
ANSYS Fluent的單精度和雙精度類型在所有的計算機平臺上都可以使用。對大多數(shù)情況來說,單精度求解器已經(jīng)足夠精確,但是在一些特定類型的問題上雙精度更有好處。以下列出幾種情況:
如果你的模型具有非常大的長度尺度(例如一根細長的薄管),用單精度計算來表示點坐標可能不夠精確。
如果你的模型涉及到多個區(qū)域,彼此之間通過小尺寸的管道連接起來(例如汽車閥組),其中的一個區(qū)域的氣壓大大高于整個流域的平均壓力水平。因此這種情況有必要用雙精度計算來求解這個驅(qū)動流體的壓力差,同樣用于顯著低于壓力水平的情況。
對于涉及到高的熱傳導率的共軛問題(共軛問題,我的理解是兩個區(qū)域的相鄰邊界傳熱或者邊界和區(qū)域內(nèi)流體相互傳熱)、或長寬高尺寸比率很大的網(wǎng)格(扁的或狹長的網(wǎng)格),由于單精度求解器不能有效地傳遞邊界信息,可能會導致計算不收斂和不精確。
對于采用population balance模式求解particle size分布的并包含多個數(shù)量級跨度的statistical moments的多相流問題,適合用雙精度求解器。
注意:ANSYS Fluent只允許小數(shù)點分隔一個周期。如果您的系統(tǒng)設置是一個使用逗號分隔的歐洲地區(qū)(例如德國),接受數(shù)值輸入的字段可以接受一個逗號,但是逗號后的一切可能會被忽略。如果您的系統(tǒng)設置是在一個非歐洲地區(qū),數(shù)值字段不會接受一個逗號。
ANSYS Workbench接受逗號代替小數(shù)點分隔符。當數(shù)據(jù)導入到ANSYS Fluent時,這些會被轉(zhuǎn)換成多個周期。
Both single-precision and double-precision versions of ANSYS Fluent are available on all computer platforms.
展開 四、雙精度(Double precision)
單精度、雙精度程序的文件名分別包含_s和_d字樣。雙精度程序的運行時間大概比單精度程序多30%(不同平臺會有不同)。
我們并不會總是預先知道某一計算模型是否需要進行雙精度運算,唯一的辦法就是同時用單雙精度進行計算,看看是否會對計算結(jié)果產(chǎn)生影響。通常情況下隱式分析會比顯式分析更為敏感。
在某些情況下需要進行雙精度運算:
1.時間步數(shù)很大的顯式分析,例如200000次時間步(2000000僅僅是可度量的范圍,任何一個給定分析模型的時間步數(shù)都可能超過這一數(shù)值)。數(shù)值截斷導致后期模型計算不準確的原因有很多(此句存疑),其中一個可能的原因是:隨著計算進程的發(fā)展,節(jié)點增量位移和總位移之比會越來越小。也就是說,此時更新后的總位移沒有足夠用來精確計算后期增量位移的位數(shù)。
2.使用線性單元算法的隱式分析。
3.特征值分析。
4.使用單精度程序計算出來的結(jié)果不令人滿意的任意模型。
對時間步的考慮:
我們需要關注的最重要的一點是時間步長要足夠小,以實現(xiàn)足夠的計算穩(wěn)定性。若無法保證穩(wěn)定性,那么考慮計算精度就沒有任何意義。
假如用戶非常保守,大大降低了時間步長(一個或兩個數(shù)量級),那么除非使用雙精度計算,否則會影響到計算精度。
輸出plot文件時注意
使用雙精度運行計算任務時,程序輸出的文件也將是雙精度的。由于輸出文件的大小是原來的兩倍,所以在使用FEMZIP 或 plotcprs等進行后處理時會出現(xiàn)一些問題。因此使用雙精度程序計算時,應該以32位格式輸出相關文件。
展開 image_process=/format,webp/quality,q_40" data-initial-src="https://img.jishulink.com/upload/202002/00f3a98eae3c40b6ac3486ec688ef395.jpg">
</div><p><br></p><p><strong>問題</strong></p><p>INVpack 是一家主要生產(chǎn)多列式填充和密封 (VFFS) 包裝設備的公司,包裝設備需要極高的精度和可靠性。面臨的挑戰(zhàn)是如何確保設備能以預設的速度運行而不會出現(xiàn)任何故障。</p><p><br></p><p><strong>解決方案</strong></p><p>INVpack 為客戶設計的最新包裝機集成了 HBM FIT7A 數(shù)字稱重傳感器,每次填充完成后可立即對包裝袋進行控制。</p><p><br></p><p><strong>結(jié)果</strong></p><p>通過使用 FIT7A 稱重傳感器,INVpack 包裝設備精度和速度都得到了提高,并降低了成本和損耗。</p><p><br></p><p><strong>方案詳解</strong></p><ul><li><strong>集成到設備中</strong></li><li>在完成填充后,F(xiàn)IT7A 稱重傳感器能立即<strong>控制每個小袋的重量</strong>,如果重量和預期值之間存在<strong>偏差,則丟棄包裝</strong>,從而節(jié)省材料和包裝成本。因為這些小袋將會在下道工序中被組成一個大包裝并進行稱重。一旦不合格,整個大包裝就會被丟棄,造成更大的損失。
展開 VISI 變形修模解決方案,為模具制造帶來革命性的精度與效率突破。
為什么選擇VISI?
三大優(yōu)勢
1、一體化集成設計
VISI集模具設計、制造、逆向工程于一身,數(shù)據(jù)無縫銜接,避免傳統(tǒng)多軟件切換導致的信息誤差,效率提升50%以上!
2、智能逆向與高級變形
通過掃描實際產(chǎn)品數(shù)據(jù),一鍵對比理論模型,精準定位變形部位。獨有的反變形補償功能,自動驅(qū)動模具修正,讓偏差無處遁形。
3、全流程覆蓋
無論是沖壓模、注塑模設計,還是2.5軸加工、電火花成型,VISI模塊化功能滿足從建模到生產(chǎn)的全鏈條需求。
如何解決變形難題?
四步搞定
1、數(shù)據(jù)對比,鎖定變形區(qū)域
利用3D掃描技術(shù)獲取實際產(chǎn)品數(shù)據(jù),與理論模型智能比對,快速定位橙色偏差區(qū)域(如圖示)。
2、逆向建模,重構(gòu)關鍵曲面
針對變形部位,通過VISI逆向功能一鍵生成三維曲面,還原真實產(chǎn)品輪廓,為修模提供精準參照。
3、驅(qū)動反變形,智能補償
輸入偏差數(shù)據(jù),VISI自動計算補償量,直接驅(qū)動模具零件進行反變形調(diào)整,生成高精度修正模型。
4、驗證效果,精度達標
修正后的模具投入生產(chǎn),實際產(chǎn)品(紫色)與理論模型高度吻合。大大提升修模效率與準確率。
應用場景:
從汽車到3C,VISI無處不在
? 五金沖壓件:解決金屬回彈導致的尺寸偏差;
? 精密塑膠件:消除注塑翹曲,提升外觀一致性;
? 復雜曲面模具:逆向工程+變形補償,輕松應對航空航天等高精度需求。
展開 ANSYS | 混合算法兼顧效率與精度

Ansys單精度與雙精度的相關專題、標簽、搜索
Ansys單精度與雙精度的最新內(nèi)容
數(shù)字式溫度傳感器通過集成敏感元件、信號處理電路及數(shù)字接口,利用半導體材料的溫度特性實現(xiàn)溫度測量,并輸出數(shù)字信號供微處理器處理。其核心測溫原理基于PTAT結(jié)構(gòu)或CMOS半導體PN節(jié)特性,通過電壓/電流與溫度的線性關系或占空比調(diào)制技術(shù)轉(zhuǎn)換為數(shù)字量。
核心結(jié)構(gòu)與材料特性數(shù)字式溫度傳感器通常采用硅基半導體工藝制造,內(nèi)部集成敏感元件、A/D轉(zhuǎn)換單元、存儲器及數(shù)字接口。其核心測溫元件基于半導體材料的物理特性
在模具制造領域,材料回彈和塑膠翹曲導致的成品變形一直是工程師面臨的嚴峻挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)依賴經(jīng)驗反復試錯的修模方式不僅效率低下,更造成巨大成本浪費。如何快速鎖定變形部位并精準補償?VISI 變形修模解決方案,為模具制造帶來革命性的精度與效率突破。
為什么選擇VISI?
三大優(yōu)勢
1、一體化集成設計
VISI集模具設計、制造、逆向工程于一身,數(shù)據(jù)無縫銜接,避免傳統(tǒng)多軟件切換導致的信息誤差,效率提升
氫氣因其零排放特性而被認為是能源的終極形式,氫燃料電池汽車也以其零排放的特點成為未來汽車的發(fā)展趨勢,用于存儲高壓氫氣的儲氫氣瓶是燃料電池汽車必不可少的關鍵零部件之一。根據(jù)儲氫罐的結(jié)構(gòu),它可以分為四種類型。I型儲氫罐是一種金屬氣缸,其重量大、儲存壓力低。II型的特點是在金屬襯套外部增加了環(huán)箍繞組,與I型相比,重量減輕,壓力增加。III型在金屬襯套周圍完全包裹碳纖維,并進一步加強圓頂部分,減輕重量,從而獲得更大的承壓能力
本文原刊登于Ansys Blog:《Latest Ansys Speos Release Improves Optical Simulation Accuracy and Speed Across the Spectrum》
作者:Angela Forcino | Ansys 產(chǎn)品營銷經(jīng)理
在涉及復雜的多尺度和多物理場系統(tǒng)的光學工程中,對光及其與不同材料和結(jié)構(gòu)的相互作用進行高效準確的建模極具挑戰(zhàn)
一、本期資料包含哪些內(nèi)容?
1 電機概念設計
2 電磁場有限元分析
· 一鍵有限元
· 自動自適應網(wǎng)格剖分
· 磁滯材料建模
· 電磁優(yōu)化設計
· 損耗精確計算
· 高性能計算
3 電機結(jié)構(gòu)分析
· 電機定子結(jié)構(gòu)及模態(tài)計算
· 電機臨界轉(zhuǎn)速計算
· 電機轉(zhuǎn)子動力學分析
· 電機轉(zhuǎn)子疲勞壽命分析
4 電機散熱分析
· 直流無刷永磁電機散熱分析
· 某小型電機瞬態(tài)溫升分析
Ansys 免費試用計劃又添一款新產(chǎn)品!現(xiàn)在提交申請即可享受Ansys Granta MDS (Materials Data for Simulation) 90天免費試用,該產(chǎn)品作為集成在Ansys旗艦產(chǎn)品中的材料庫至今在各行業(yè)獲得廣泛應用,申請試用深入了解如何使用MDS快速優(yōu)化設計,使產(chǎn)品性能和效率最大化。
Ansys Granta MDS (Materials
ANSYS | 混合算法兼顧效率與精度
作為智能駕駛系統(tǒng)的重要組成部分,傳感器為感知系統(tǒng)提供原始數(shù)據(jù),其性能對整個智能駕駛系統(tǒng)的功能和性能有直接且重要的影響。
為提高智能駕駛系統(tǒng)開發(fā)的效率和效果,會采用仿真的方式對方案進行驗證和優(yōu)化,涉及全數(shù)字仿真、半實物仿真等。為使仿真結(jié)果盡可能真實地反映實際情況,需要對攝像頭、激光雷達、毫米波雷達等傳感器進行高精度的建模仿真。
針對此類應用,經(jīng)緯恒潤聯(lián)合
<p>在當下的特殊時期,“提高包裝精度&速度”,“將丟棄率和浪費率降至更低”,是一臺有理想、有抱負的包裝機的終極目標。實現(xiàn)它的秘訣是——集成 HBM 數(shù)字稱重傳感器,提高包裝精度。</p><p><br></p><p>INVpack 是 Inever 集團旗下的一家公司,其位于巴塞羅納的工廠專門為食品、制藥、化妝品、營養(yǎng)品和乳制品行業(yè)設計和制造多列式(VFF)包裝機。為滿足客戶的所有要求,INVpack
本文翻譯自官方文檔,原文鏈接:
https://www.dynasupport.com/howtos/general
一、精度控制(accuracy)
除了沙漏控制之外,若程序沒有進行中點應變的計算(mid-point strain calculation),那么同樣有可能會在旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)中產(chǎn)生應力(create stresses in a rotating