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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys 計算精度的視頻教程
workbench lsdyna EFP爆炸成型彈丸穿甲【網格高精度,計算快速】
2)efp爆炸相關workbench lsdyna的前處理操作方法; 3)efp爆炸相關關鍵字設置方法; 4)如何控制精度及計算量。
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ansys 計算精度的實例教程
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。對大多數情況來說,單精度求解器已經足夠精確,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,我的理解是兩個區域的相鄰邊界傳熱或者邊界和區域內流體相互傳熱)、或長寬高尺寸比率很大的網格(扁的或狹長的網格),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只允許小數點分隔一個周期。如果您的系統設置是一個使用逗號分隔的歐洲地區(例如德國),接受數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。如果您的系統設置是在一個非歐洲地區,數值字段不會接受一個逗號。
ANSYS Workbench接受逗號代替小數點分隔符。當數據導入到ANSYS Fluent時,這些會被轉換成多個周期。
Both single-precision and double-precision versions of ANSYS Fluent are available on all computer platforms.
展開 摘 要 本文通過一個簡單的計算例子說明在使用有限元分析軟件MSC/Nastran進行實際工程計算時,計算精度、計算機時與有限元規模之間的關系,通過比較,可以看出,在工程實際計算中,應合理地對計算問題進行有限元網格的劃分,以較高的計算效率獲得較高的計算精度。
它
的計算精度不錯的
譜方法的這種收斂特性叫做譜精度(spectral accuracy)。從前面的分析中容易看出,譜方法能達到譜精度的根本原因在于采用了全局光滑的函數來逼近未知函數。采用全局光滑的函數逼近未知函數之后,殘差也是全局光滑的函數,所以殘差的Chebyshev級數的系數隨著階數的增加是指數衰減的。因此,我們強迫級數的前n-2項等于零,其結果就是讓殘差隨著n的增加以指數規律減小。
上面結合具體的問題介紹了Chebyshev-Tau譜方法,這實際上只是譜方法的冰山一角。譜方法的種類其實很多,可以從離散過程以及展開式所用的基函數這兩個方面來分類。從離散過程分類,有Tau方法、Galerkin方法和配置點法三種類型。至于基函數,當計算域是有限區域的時候,經常使用的就是上面介紹的Chebyshev多項式,所形成的譜方法稱為Chebyshev譜方法,但是如果計算域是無限的且具有周期性,則往往選用三角函數來作為基函數,所形成的譜方法稱為傅里葉(Fourier)譜方法。此外還有無限且不具有周期性的區域、半無限區域等等,也有相應的基函數,這里就不討論了。無論哪種譜方法,由于都是用全局光滑的函數來逼近未知函數,所以其計算精度都是達到譜精度的。
譜方法的早期研究有1938年Lanczos的工作以及20世紀60年代Clenshaw, Elliott, Fox等人的工作[2]。但是,由于譜方法計算量比較大,一直沒有引起人們的興趣。直到1965年Cooley 和Tukey發現了快速傅里葉變換算法,才改變了譜方法的命運。人們發現,對于Fourier譜方法和Chebyshev譜方法,實際計算的時候可以利用快速傅里葉變換算法來大大提高計算效率。于是,20世紀70年代譜方法得以迅速崛起。那時候,美國數學家Steven Alan Orszag是其中最有力的推動者。
展開 間斷有限元
另一類高精度方法以間斷有限元 (DiscontinuousGalerkin,DG) 方法為代表,通過提高相應單元上的解函數多項式的次數,增加相應單元上解函數的自由度 (Degree of Freedom,DoF) 來提高空間精度,基于類似的思想,這一類方法中其他有代表性的方法還包括:譜體積方法 (Spectral Volume,SV),譜差分方法 (Spectral Difference,SD),通量重構方法 (Flux Reconstruction,FR)以及最近幾年被提出的修正過程重構方法 (Correction Procedurevia Reconstruction,CPR) 。
目前,針對高精度計算格式的研究,仍然是計算流體力學研究領域的熱點問題之一。高精度格式在應用于實際工程計算中,面臨一些亟待解決和需要進一步完善的問題,需要進一步探索。
圖為 一溪清泉采用DGP2算法計算的圓柱繞流。
來源:數字仿真聯盟
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概述
這篇文章介紹了OpticStudio如何計算材料在任意輸入波長、環境溫度和壓強下的折射率。
介紹
通常情況下有兩種參考折射率的測量方法:絕對測量和相對測量。其中絕對測量以真空為參考介質;相對測量則是以空氣(攝氏溫度20°,一個標準大氣壓)為參考介質。除了折射率以外,光的波長也是在特定介質中測量的,光在不同介質中的波長存在微小差別,例如氦氖激光器產生的紅光在真空中的波長為0.632991μm
Ansys Workbench ACT插件,由窗口選中體單元,提取體積和表面積,計算幾何特征尺寸
問題:
在FKM關于結構疲勞評估計算方法中指出:零部件特征尺寸,影響疲勞結果評估。原因是材料的應力壽命曲線是由標準試樣進行試驗測試獲得的。當零部件的特征尺寸與測試樣件不一致時,需要考慮零部件的特征尺寸這一因素。(一般而言,當零部件的尺寸大于材料標準測試樣件時,零部件的表面或內部缺陷發生的概率會增加
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概述
這篇文章介紹了什么是光瞳偏移 (Pupil Shift) 以及“自動計算光瞳偏移 (Automatic Calculation of Pupil Shifts)”功能是如何進行計算的。
什么是光瞳偏移
光線瞄準算法是一個非常強大的功能,它可以在系統存在較大光瞳像差或光瞳存在傾斜/偏心時正確的瞄準光線以確定光瞳位置。但是該算法需要首先找到一條到達光瞳表面的光線
我們經常聽到用戶抱怨新硬件的性能和吞吐量達不到預期。對于習慣了高級軟件需求的工程師來說,這或許并不令人意外。畢竟,為仿真應用選購合適的硬件與為電子郵件或客戶關系管理 (CRM) 應用選購臺式電腦截然不同。您必須根據仿真需求來匹配處理器、內存、存儲和網絡。
Ansys 工作負載對內存帶寬和計算能力都有很高的要求,而這些要求會因多種因素而異,包括數據集的大小和所使用的求解器。多年來,我們與高性能計算
凌炫XE5039/XE5049這是一款性能極其強大、定位專業高端的塔式工作站/服務器。其核心優勢在于采用了AMD頂級的EPYC 9004系列處理器,擁有海量的核心和內存通道,專為重度計算任務設計,非常符合其宣傳的仿真計算、有限元分析、CFD等應用場景。
配置一
1. 型號: 凌炫XE5039(24384-CAA4)
2. 處理器: 1顆EPYC 4th處理器9654 96核心
本文原刊登于Ansys.com:《Race to Faster Fluent Results with Ansys Gateway Powered by AWS》
作者:Thomas Lejeune | Ansys產品營銷高級經理
編輯整理:郭曉東 | Ansys主任應用工程師
Ansys Fluent用戶需要出色的計算速度和功能來求解大規模的問題,而他們現在可以利用專用的云平臺
簡介
Zemax OpticStudio在公差分析方面有完整的功能,過程也有清楚的數學說明,但與公差分析的目標相比 (最終要知道良率或敏感度),其執行過程卻有龐大的細節。
這篇文章將整理幾個常用的確認細節的方法,不同的情境有不同的方法,共有以下主題:
當我們說 “計算標準標準” 時,Zemax OpticStudio做了什么
簡介標準標準種類
說明衍射MTF平均/子午
本文使用ANSYS Workbench對固定機翼進行疲勞計算,不涉及ACP鋪層,ACP鋪層后無法進行疲勞計算。需要機翼ACP鋪層強度校核對應模型文件和視頻,請選擇其他對應的付費文檔或者聯系作者獲得。
疲勞設置曲線
壽命圖及損傷圖,后文及視頻中具有詳細解釋,該處僅為結果展示。
進行疲勞分析
問題:
VDI2230關于螺栓的計算中對于螺栓載荷的提取沒有過多的涉及,本文針對偏心載荷的提取問題進行簡單說明。
VDI2230中,對于載荷偏心距a的定義如下,虛擬軸線到截面彎矩為0的點之間的距離。
對于實際螺栓連接問題,幾何結構和載荷狀態復雜多變,使用經驗公式估計并不理想。本文介紹使用有限元仿真的方法確定載荷偏心距離。
示例:
以VDI2230
AI的大熱也使電子仿真進入了智能計算時代,這一時代,計算不再局限于傳統的數值運算,而是具備感知、學習、推理和決策能力,推動各領域向智能化、自動化、精準化方向變革。
Ansys一系列電子仿真軟件也順應時代與智能化計算相結合,AEDT和Lumerical分析工具可進行高頻、低頻、電子散熱、光電等領域的仿真分析;Lumerical等產品可以結合智能化計算進行光子學的優化和逆向設計

