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登錄ansys的時間步是什么的案例
ANSYS各種時間步求解方法比較
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仿真分析中時間步的認識
仿真分析中時間步的認識
做非線性分析的都知道時間步的問題,這里來談談一些注意和基本概念。簡單地說,在解非線性問題的時候,我們把整個求解過程分成小段。對于結構問題,這種分段等同于把加載過程分成多個步,每步結構加載變化一點,直到完成整個加載過程。如果是動力問題,那么這個加載步可以理解為真正的時間區間(但也不一定,因為可以有子步)。如果是靜力問題,這個加載步就是很多求解器所謂的偽時間步。
容易混淆的概念是,劃分時間步這個計算步驟在原則上是和牛頓迭代無關的。因為牛頓迭代是在每個時間步內進行的子循環。直到迭代滿足收斂條件,計算才向下一步進行。這個過程圓環套圓環的過程,導致了非線性求解的一系列特點和麻煩。
第一,收斂標準的問題。這個本質上是牛頓法需要探討的,但是因為時間步必須解決這個難點,所以在這里需要說說。在固體力學里面,收斂標準一般是三種,簡稱為UPW,分別指位移(U),加載(P),和做功(W)。每個量的收斂條件,本質都是衡量所在迭代步的相對誤差。理論上講,必須三個量都收斂才能保證計算結果穩定和精確,但是如果根據問題可以放松,那么常用的量至少要保證U和P收斂。
第二,時間步的劃分問題。加載步多了求解時間長,少了不準確或者根本不收斂(因為牛頓法本質上只能求局部不動點),所以時間步的劃分是個藝術。這個問題沒有標準答案,只能說視具體情況而定。如果你的問題不太難,求解器自帶的自適應算法應該能夠自動調整步長。靜力自適應算法的本質,是計算到目前為止的時間步的收斂模式。簡單地說,如果求解器發現現在這步收斂得快,那么下一步步長就可以放寬點,如果收斂得慢或者搞不定,那么就得縮小步長。基本上是個猜猜猜的過程。
第三,動力問題時間步的問題。和靜力問題不同,動力問題有“真正”的時間,需要進行時間積分,所以時間步的劃分是根據積分算法來決定的。而積分算法應該根據具體問題來選擇。
展開 為什么ansys Maxwell 觀察磁力線的時候左下角只有時間-1s?
為什么ansys Maxwell 觀察磁力線的時候左下角只有時間-1s?
AUTODYN 時間步太小
炸藥在空氣中爆炸,總會出現時間步太小,解決方法:
空氣的材料模型,將Erosion更改為-timestep:1e-10ms

你知道時間步嗎?
常用的算法,固體和結構分隱式和顯式:隱式基本上都在Newmark和HHT上玩系數,目的是保證精確性但又濾掉高頻的信號,而顯式基本上就是保證時間步盡量大但又不大到影響穩定。流體基本上都是在Runge-Kutta和各種向后積分法中求穩定。所以當積分法定了,時間步的選擇的大方向也就定了。普通用戶在這個時候可以和精力情形一樣,寄希望于自適應算法。動力問題的時間步自適應基本上分兩類。一類是調整步長以適應特定的結構振動頻率,一類是調整步長以適應特定的積分誤差。
第四,多尺度的問題。下面這三類常見問題,對于時間步的決定都是讓人頭疼的,本質上都是因為有空間/時間多尺度的特點: 接觸問題(固體),湍流問題(流體),激波問題(固體和流體)。工程上解決的方式,本質上都是給模型添加穩定性,即所謂的數值減振/衰減。
轉自公眾號——ANSYS學習與應用
旨在分享,若侵即刪.
展開 FEA的核心思想-仿真時間步-隱式算法顯示算法
有限元并沒有什么復雜的,也不要被什么最小勢能,變分原理嚇住,因為這些都是在逐步完善有限元方法過程中理論的完善,最小勢能,變分原理是為了建立有限元的弱形式,或許你會問 弱形式是什么呢? 舉個例子,如果我們分析的微分方程式二階的,也就是方程中含有關于自變量的二階導數,那么我們建立的近似函數是不是也要具有二階呢?答案是肯定的,事實證明,階段太高是非常不利于問題求解的,那么就會思考可不可有一種等效的形式,但是階次又是比較低的?當然有了,這就是弱形式,試想如果可以用一次函數去近似是不是非常簡單呢?不得不說這是有限元方法得以這么盛行的非常重要的理論基礎。
時間步理解
做非線性分析的都知道時間步的問題,這里來談談一些注意和基本概念。簡單地說,在解非線性問題的時候,我們把整個求解過程分成小段。對于結構問題,這種分段等同于把加載過程分成多個步,每步結構加載變化一點,直到完成整個加載過程。如果是動力問題,那么這個加載步可以理解為真正的時間區間(但也不一定,因為可以有子步)。如果是靜力問題,這個加載步就是很多求解器所謂的偽時間步。
容易混淆的概念是,劃分時間步這個計算步驟在原則上是和牛頓迭代無關的。因為牛頓迭代是在每個時間步內進行的子循環。直到迭代滿足收斂條件,計算才向下一步進行。這個過程圓環套圓環的過程,導致了非線性求解的一系列特點和麻煩。
第一,收斂標準的問題。這個本質上是牛頓法需要探討的,但是因為時間步必須解決這個難點,所以在這里需要說說。在固體力學里面,收斂標準一般是三種,簡稱為UPW,分別指位移(U),加載(P),和做功(W)。每個量的收斂條件,本質都是衡量所在迭代步的相對誤差。理論上講,必須三個量都收斂才能保證計算結果穩定和精確,但是如果根據問題可以放松,那么常用的量至少要保證U和P收斂。
第二,時間步的劃分問題。
展開 abaqus系列技巧14:聊一聊分析步時間的概念
開篇聲明:對象為剛接觸abaqus的同學,力求深入淺出,不求嚴謹
最近經常有群友提出不理解abaqus中定義的分析步時間是什么意思。
就是上面圖畫紅框的地方。
我這里不著急解釋,先來帶大家復習兩個方程
其中2.1方程對應著abaqus中的顯式分析,下面那個KX=F,對應著abaqus中的隱式分析。
我們來看下這兩個方程,2-1方程中涉及到速度和加速度,這兩個概念都和時間有關,一個是時間的一階導數,一個是時間的二階導數,所以一旦進行顯式分析,時間是必不可少的,而且具有實際意義的。
再看下面那個方程,與時間毫無影響,所以在隱式分析中,時間毫無意義。那么這里的時間代表什么呢?
這里的時間,其實應該配合幅值曲線一起來看,代表載荷加載的階段。推薦大家讀下我前面一個帖子:詳解abaqus幅值曲線,就能明白填1也好,填100也好,都代表的載荷的加載過程,不影響實際的結果。
如上圖中的第一個圖,就是默認的幅值曲線,默認的時間為1的情況。這時候的載荷的加載是按照斜率增加的。我們因此可以得到下面的應用
如果我們的載荷是100N,其他默認。單面當step1完成的時候,就是加載完成了,得到了我們想要的結果。那么如果我們想要50N的載荷需要重新算下么?你如果在step中可以找到0.5S時候的輸出,就不用再算了,step=0.5 的時候的載荷,就是50N,這時候的結果云圖就是你需要的。
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展開 電氣圖第一步看什么?第二步怎么看?常見電氣圖匯總,超實用!
此時操作人員按下下降按鈕2SBR時,卷揚系統帶動料斗下降,待下降到其料口與地面平齊時,擋鐵碰撞行程開關3SQ,使2KMR接觸器斷電釋放,自動停止下降,為下次上料做好準備,這時攪拌機料已備好,操作人員再按下3SB1,3KM接觸器得電吸合,使供水抽水泵電動機3M運轉,向攪拌機內供水,與此同時,時間繼電器KT得電工作,待供水與原料成比例后(供水時間由KT時間繼電器調整確定,根據原料與水的配比確定),KT動作延時結束,從而使3KM自動釋放,供水停止。
加水完畢即可實施攪拌。按下1SBF正轉按鈕,1KMF得電吸合,1M正轉攪拌,攪拌完畢后按下1SB停止按鈕即可停止。出料時,按下1SBR按鈕,1M反轉即可把混凝土泥漿自動攪拌出來。然后按下1SB,接觸器1KMR斷電釋放,1M停轉,出料停止。
052
自制實用的絕緣檢測器
下圖所示是自制的絕緣檢測器線路,它既可用作線路絕緣監視,又可代替兆歐表檢查電機、測電器的絕緣電阻。當合上隔離開關QS,在相電壓作用下,整個繞組和接地外殼之間的泄漏電流流過絕緣層和電阻R1、R2。如果絕緣電阻合乎標準(即絕緣電阻值大于0.5MΩ),則泄漏電流很小時,在R2上的電壓降小于氖泡的點燃電壓,Ne不亮;當任意兩相或三相同時對機殼的絕緣電阻降低時,泄漏電流大增,使氖泡Ne點燃,從而可判定絕緣不合格。
展開 怎樣理解ANSYS中的載荷步?
比如,第一個荷載步,對關鍵點1施加10kn,第二荷載步也對關鍵點1施加10kn,則這兩個荷載步結果是完全一致的。第一個荷載步, 對節點1施加10kn,第二荷載步也對節點1施加10kn,而且用命令fcum,add則第二荷載步是20kn的結果。
靜力分析和瞬態分析中得區別:靜力分析中時間的概念是虛,只要實現荷載步就行了,所以這里的荷載步的概念就主要是荷載的問題。瞬態分析通常是很多荷載步,在和時間有關系的分析中,time的值就是表示真實的時間值。
荷載步中的一個設置,那就是kbc :是的,比如第一荷載步對節點1施加了10kn,采用的是漸變荷載,第二荷載步對節點1又施加了10kn,且fcum,add,則在1.6s時的結果就是這個荷載10+10*0.6=16kn對應的結果。階躍的就沒有這個說法,就直接變換過去啊,如果是階躍,1.6s應該是20
展開 螺栓的預載為什么一定要分成兩步 ¥9.9
上面我們說的是實際螺栓的情況,那么ANSYS里面是如何處理的呢?
基于ansys的鋼管彎曲回彈的載荷步設置
之前想用ansys-dyna來做的,老師要求我用ansys來做靜態仿真。我設置了兩個載荷步,一是下壓,二是回彈(就是撤去壓力)。這其中還有接觸。
我做了仿真,發現下壓時是容易收斂的,但是回彈時的第一個子步很不容易收斂(這是我想要請教大家的,這個該怎么解決),不過一旦收斂后面的子步就很容易收斂。這里想向大家請教一下,我該如何設置回彈的載荷步,來解決這個問題。
其實我是想兩個載荷步都是線性變化的,這樣就會慢慢加載和慢慢卸載,但是我發現加載是線性的,卸載好像是一個子步完成的,雖然我設置了kbc,0,但是卸載我覺得還是階躍的。
這是我后處理里對其中一個節點的位移時間圖。
可以看到它的回彈是很短時間里發生的,我初步設想是如果以線性的方式回彈這樣可能容易收斂,不知道我這種想法科學么。
而且,我猜想回彈時不收斂的原因是,回彈時載荷突然變為0,這樣接觸可能有問題,以上是小弟自己的想法,想和大家探討和學習,來找到辦法解決回彈不收斂。
這是我的模型加載圖
展開 
混凝土出現凝結時間異常的原因是什么?
混凝土出現凝結時間異常的原因是什么?如何采取緊急處理措施呢?
混凝土緩凝
1、原因
01
緩凝劑超摻
夏季為滿足施工要求,泵送混凝土、商品混凝土等常會摻入緩凝劑,但摻量過大,易導致混凝土凝結時間嚴重超過設計和預計的凝結時間,甚至混凝土長期不凝結,不僅造成強度大幅度降低、延誤工期,甚至給工程帶來嚴重的質量問題。
02
減水劑與水泥、摻合料的相容性問題
減水劑的化學性質、分子量、交聯度、磺化程度和平衡離子以及水泥中SO3、C3A的含量、水泥細度、堿含量等,是其主要影響因素。若相容性差將引起混凝土超時緩凝現象。
03
水泥摻合料
為降低成本,改善水泥某些性能,在水泥生產過程中往往摻入一定量的礦物摻合料。但摻合料品種或用量不當時,則會引起混凝土異常凝結。如摻量過高時,可能引起超時緩凝。
04
不恰當的施工工藝或措施
在混凝土的生產和施工過程中,不恰當的施工工藝也可能引起混凝土的超時緩凝。如混凝土在生產時拌和水中含有油類、酸、糖等,在外摻緩凝劑的條件下會造成混凝土嚴重的緩凝現象。
2、預防措施
定期校稱,防止計量不準造成外加劑超摻;
在施工前,先經試驗確定所使用的外加劑與水泥、摻合料等原材料之間的適應性及合適摻量。
對每批水泥的進站要進行留樣封存,發現異常,可進行追溯;
正確引導施工單位使用商品混凝土,杜絕不恰當的施工工藝影響使用效果。
混凝土假凝現象
混凝土假凝是指水泥的一種不正常的早期固化或過早變硬現象。
展開 ANSYS WORKBENCH-多載荷步的例子-APDL
本問題可以直接在wb中用多載荷步來求解,這里說明如何使用插入APDL命令的方式實現。
【求解過程】
1. 打開ANSYS WORKBENCH14.5
2.創建結構靜力學分析系統。
3.創建幾何體。
雙擊geometry單元格,進入DM,選擇mm單位。
創建長方體。
其尺寸設置是
退出DM.
4.劃分網格。
雙擊MODEL,進入到MECHANICAL中,按照默認方式劃分網格。
5.固定左端面。
6.添加APDL命令以分步加載。
下面使用APDL命令進行分步加載。
由于該命令最后要傳遞到經典界面中計算,而經典界面沒有單位。為保持統一性,都用毫米單位。
(1)設置單位
(2)創建命名集。
由于在命令中要引用頂面這個面,為了能夠正確引用,先需要給它一個名稱,這需要使用命名集來完成。
選擇上述頂面,創建命名集。在彈出的對話框中設置名字:topface
則樹形大綱中出現了該命名集。
有了命名集,在后面就可以使用該名字了。
(3)插入APDL命令。
在數形大綱中先選擇A5,再從工具欄中選擇命令按鈕
則圖形窗口變成了一個文本編輯器,此處可以輸入命令。
該文本窗口內說了很多話,主要內容包含兩點:
第一,這些命令會在SOLVE命令剛執行前執行。
第二,注意這里用的單位是mm.
現在我們向該文本窗口輸入下列命令。
這段ADPL命令流的含義是:
首先退出前面的某個處理器(finish)
然后進入到求解器中(/solve),在1,2,3,個時間步,依次在頂面上施加1,2,3mpa的載荷(sf),并將該載荷步寫入到載荷步文件中(lswrite),然后先后求解這三個載荷步(lssolve)。
展開 為什么單片機接通電源,要加入一定的延遲時間?
為什么在每次單片機接通電源時,都需要加入一定的延遲時間呢?
分析如下。
01
上電復位時序
在單片機及其應用電路每次上電的過程中,由于電源同路中通常存在一些容量大小不等的濾波電容,使得單片機芯片在其電源引腳VCC和VSS之間所感受到的電源電壓值VDD,是從低到高逐漸上升的。該過程所持續的時間一般為1~100ms(記作 tsddrise)。上電延時taddrise的定義是電源電壓從lO%VDD上升到90%VDD所需的時間,如圖1所示。
在單片機電源電壓上升到適合內部振蕩電路運行的范圍并且穩定下來之后,時鐘振蕩器開始了啟動過程(具體包括偏置、起振、鎖定和穩定幾個過程)。該過程所持續的時間一般為1~50 ms(記作tOSC)。起振延時tOSC的定義是時鐘振蕩器輸出信號的高電平達到Vih1所需的時間。從圖1所示的實際測量圖中也可以看得很清楚。這里的 Vih1是單片機電氣特性中的一個普通參數,代表XTALl和RST引腳上的輸入邏輯高電平。例如,對于常見的單片機型號AT89C5l和 AT89S5l,廠家給出的Vih1值為0.7VDD~VDD 0.5V。
從理論上講,單片機每次上電復位所需的很短延時應該不小于treset。這里,treset等于上電延時taddrise與起振延時tOSC之和,如圖1所示。從實際上講,延遲一個treset往往還不夠,不能夠保障單片機有--一個良好的工作開端。
在單片機每次初始加電時,首先投入工作的功能部件是復位電路。
展開 歐盟CE認證的流程時間種類是什么
歐盟CE認證需要流程時間
CE認證費用主要取決于認證的產品、選擇的認證機構和產品的相關指令。不同的產品測試項目也截然不同,一般常見產品為電子電器類產品,常見測試項目分類EMC與LVD指令。而機械產品CE認證費用遠遠高于普通產品,其涉及到審廠程序與評估。具體如下:
1、首先是產品本身,不同的產品需要的認證指令不同,所以價格肯定也是不同的。
a、產品所執行的標準
b、產品的功能與模式
c、產品的尺寸與體積大小
d、產品的技術參數
2、CE的用途,看是出口清關使用,還是國內使用。根據不同的用途,可以選擇不同種類的CE。
3、CE認證機構的不同,也會導致價格上面的差異,不過這個影響不大, 但是不包括 SGS ,TUV等;認證機構的規模以及權威性也會影響到CE認證的價格,權威性越高的企業辦理認證的價格也會越高。
如果企業需要TUV/ITS/SGS等國際認證機構的CE認證,同樣可以提供相應的服務:進行產品測試,資料整理,技術支持等,證書報告由企業要求的相關機構出具,提供整個認證過來的申請、測試、溝通協調服務,直至拿到證書報告。比企業直接找相關機構合作會方便快捷很多。
國內的認證檢測時間比較快,一般會在1-3周內完成,具體需要結合產品情況來決定;國際的認證機構一般會長2-4周。
經營項目
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