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關注創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時間:2026-01-04
批量仿真計算的視頻教程
Fluent批量計算之journal腳本文件編寫
本課程詳細的向大家分享了Fluent軟件如何編寫journal文件(jou)的過程,希望大家可以通過它省去重復性操作,快速的進行批量計算,批量處理,提高效率!比如進行飛機/無人機多攻角,側滑角、速度的組合計算!同時,可以用在使用isight軟件進行fluent的調用與設置!有疑問可以私信我,共同學習進步!(/fluent腳本文件/jou文件) 注:詳細源文件在附件中,請一起下載!
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基于python的彈性模量批量自動計算腳本
基于python的彈性模量批量自動計算腳本 ########### 環(huán)境依賴 python3 numpy pathlib matplotlib ########### 使用步驟 0. 確保電腦已配置python環(huán)境(可參考百度自行配置) 1. 將待計算數據(txt文件)放入data文件夾下(支持批量處理),確保txt中第一列是位移(mm),第二列是力(N) 2.
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批量仿真計算的實例教程
LS-DYNA批量生成K文件與批量計算 ¥3.99
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上一次,已經提到了采用journal文件進行計算前的模型參數設置,想必大家覺得很過癮吧!根據本人自身經歷來說的話,面對每次上千的工況,采用此種方法還是減少了很大的工作量。
本次,將繼續(xù)介紹journal的另外一些別的用途:連續(xù)計算以及批量后處理。
1、連續(xù)計算
上千的工況case文件寫好了,那就得計算,想想按照以往肯定是投一個計算,等著時間差不多了,或者計算完了再接著投計算,但是很多時候會遇到計算結束的時候是在晚上或者是在節(jié)假日,這時的話,如果第二天不來計算機房的話,那么寶貴的時間就浪費了,來機房的話,為了幾個計算又顯得不太值得。因此,本節(jié)將再次利用fluent中的journal文件實現連續(xù)計算。
開始的步驟見帖子”http://forums.caenet.cn/showtopic-532623.aspx“
以下是投計算的journal文件:
(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*ReadSubMenu*Case & Data...")
(cx-gui-do cx-activate-item "Warning*OK")
(cx-gui-do cx-set-text-entry "Select File*Text" "fluent1.cas")
(cx-gui-do cx-activate-item "Select File*OK")
(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*InitializeSubMenu*Initialize...")
展開 關于abaqus等軟件的批量計算問題,網上資料較多,而針對flac3d軟件的批處理計算網上卻鮮有報道。近日略有空閑,就出一期關于flac3d軟件的批量計算,以應對大量的參數化計算。話不多說,直接上干貨。
下面給出3種批量計算的方法,itasca系列其他軟件也可以參考實現。
(1)windows系統(tǒng)批處理的方法
(2)flac3d內置python方法
(3)flac3d內置fish方法
上述三種批量計算的方法,本人在7.0版本上實測均可運行,如有需要文中代碼和模型文件,可私信,需要的人多的話,免費公開。
展開 功能:
每個inp任務放到單獨的文件夾中,不會導致計算結果文件都混在一起
支持 .for 文件的子程序
輸出計算成功或失敗信息
4個文件的求解結果示例
剛開發(fā)完成,沒怎么測試,可能有bug,歡迎大家反饋。
Abaqus批量計算.zip
當有多個模型需要計算時,或者一個模型需要多次修改本構參數計算時,可以使用bat文件批量提交inp文件計算。
在txt文件里寫入如下內容,另存為bat文件,雙擊運行就可以批量提交inp文件計算了。本例是提交1.inp、2.inp和3.inp依次計算,可根據自己需要修改。
call abaqus job=1 int cpus=4
call abaqus job=2 int cpus=4
call abaqus job=3 int cpus=4
pause
shutdown -s -f -t 60
注意:
(1)1、2、3是inp文件的名字;
(2)int是interactive的縮寫,可以讓inp文件依次進行計算;
(3)cpus=4是多核計算;
(4)pause是計算完成不關閉cmd窗口;
(5)shutdown -s -f -t 60是計算完3.inp文件(最后一個)后60秒關機,如不關機刪去即可;
(6)如果使用了子程序的,如pqfiber,則如下call abaqus job=1 user=pqfiber.for cpus=4 int ;
(7)如果多個inp文件在不同的文件夾下,加入cd/d C:\a(a為文件夾名字)進行切換即可。
Abaqus批量提交inp文件計算的視頻操作,可以點擊如下鏈接,觀看視頻的章節(jié)11。
http://www.yqgqt.org.cn/college/video/c14934
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導讀: 豐田、通用用V&V技術替代了80%以上的真實碰撞試驗;NASA Ares-IX火箭憑借完整的仿真驗證流程,以過去型號1/3的資金完成發(fā)射。在CAE行業(yè),一個殘酷的現實是:沒有經過驗證的仿真模型,沒有任何價值。本文系統(tǒng)拆解仿真驗證與確認(Verification & Validation)的核心算法、計算特征、工具鏈,并給出支撐V&V全流程的高性能工作站配置方案。
一、V&V:仿真可信度的唯一通行證
flac3d軟件批量計算2個月前
關于abaqus等軟件的批量計算問題,網上資料較多,而針對flac3d軟件的批處理計算網上卻鮮有報道。近日略有空閑,就出一期關于flac3d軟件的批量計算,以應對大量的參數化計算。話不多說,直接上干貨。
下面給出3種批量計算的方法,itasca系列其他軟件也可以參考實現。
(1)windows系統(tǒng)批處理的方法
(2)flac3d內置python
本文原刊登于Ansys.com:《Ansys Speos Software Enables Optimal Automotive Lighting for BMW Group Using NVIDIA Accelerated Computing》
作者: Laura Carter | Ansys 高級市場傳播經理
編輯整理:孫鴻燁 | Ansys 高級應用工程師
“后來在構建物理原型時
[圖片]
摘要
眾所周知,因為光學配置的復雜性和多光源模型建模的視場(FOV)等,針對增強和混合現實(AR,MR)應用的光波導組合器建模是具有挑戰(zhàn)性的。因此,詳細的分析,例如對視場角特性的光學性能的分析,可能是相當耗時的,因為必須考慮許多光源模式和視場角。在這個用例中,我們使用一個具有101×101個采樣點(即角度)的棋盤格測試圖像來研究光波導的角度性能,從而得到10201個單獨的基本模擬結果。
01/簡介
為驗證矢量HSMO技術對工藝窗口(PW)的優(yōu)化效果,采用考慮離焦的像質評價函數
02/仿真條件
以AttPSM為例,對比HSMO(聯(lián)合優(yōu)化光源+掩模)與OPC(僅優(yōu)化掩模,光源不變)技術。仿真目標圖形包括一維孤立線條(占空比1:4,CD=45nm)、一維半密集線條(占空比1:2,CD=45nm)、二維密集接觸孔(占空比
在實務上,為了能完整的重現射出成型結果,我們建議使用Moldex3D進行完整的成型分析,以利于掌握所有細節(jié)。不過在投入時間進行建模與分析前,過去科學家們已經利用各項理論計算出:特定情況下的理論數值,并將其轉化為標準計算公式。例如計算非牛頓流體在特定澆口尺寸與外型下,不同流率對應的剪切率;或是計算指定厚度下,平板的冷卻時間與溫度分布等。對此MHC也整合這些理論公式,并建立互動接口,供用戶方便進行理論計算
在實務上,為了能完整的重現射出成型結果,我們建議使用Moldex3D進行完整的成型分析,以利于掌握所有細節(jié)。不過在投入時間進行建模與分析前,過去科學家們已經利用各項理論計算出:特定情況下的理論數值,并將其轉化為標準計算公式。例如計算非牛頓流體在特定澆口尺寸與外型下,不同流率對應的剪切率;或是計算指定厚度下,平板的冷卻時間與溫度分布等。對此MHC也整合這些理論公式,并建立互動接口,供用戶方便進行理論計算
車輛NVH、振動噪聲控制在車輛車身開發(fā)、動力系統(tǒng)、暖通空調(HVAC)系統(tǒng)等領域的有重要應用。聲學分析需要考慮聲固耦合或聲輻射技術,因為涉及到內場的聲固耦合分析或外聲場的輻射聲功率計算,雖然封閉聲場可以基于模態(tài)法減少計算時間,外聲場可以采用格林法或聲傳遞函數等方法減少計算時間,但是,聲學網格分網、聲固耦合計算還是要花費更長的計算時間,造成企業(yè)需要更大的硬件資源和更長開發(fā)周期。
在車輛開發(fā)前期的動力系統(tǒng)開發(fā)或車身開發(fā)中
冷卻時間驗證 ( Cooling Time Validation )
最后,由于冷卻時間不夠的話,容易造成產品收縮變形以及計量時間不足問題;而冷卻時間過長的話,整體生產周期會太長,進而造成成本的增加,因此在 冷卻時間驗證 的頁面中,會幫助使用者快速訂定出最適當的冷卻時間。
此外,iSLM 也提供在相同冷卻時間參數下記錄多組關鍵尺寸的驗證;系統(tǒng)也會自動計算出 平均值 和 標準偏差,及根據平均值繪制出對應的
