ansys动力学授课.doctmp教程文件

合集下载

《ANSYS教程》课件

《ANSYS教程》课件

2000年代
推出ANSYS Workbench,实 现多物理场耦合分析。
1970年代
ANSYS公司成立,开始开发有 限元分析(FEA)软件。
1990年代
扩展软件功能,增加流体动力 学、电磁场等分析模块。
2010年代
持续更新和优化,加强与CAD 软件的集成,提高计算效率和 精度。
软件应用领域
航空航天
2023
PART 07
后处理与可视化
REPORTING
结果查看与图表生成
结果查看
通过后处理,用户可以查看分析结果,如应力、应变、位移等。
图表生成
根据分析结果,可以生成各种类型的图表,如柱状图、曲线图、等值线图等,以便更直观地展示结果 。
可视化技术
云图显示
通过云图显示,可以清晰地展示模型 的应力、应变分布情况。
压力载荷等。
在设置边界条件和载荷 时,需要考虑实际工况 和模型简化情况,确保 分析的准确性和可靠性

求解和后处理
求解是ANSYS分析的核心步骤,通过求解可以得到模型在给定边界条件和 载荷下的响应。
ANSYS提供了多种求解器,如稀疏矩阵求解器、共轭梯度求解器等,可以 根据需要进行选择。
后处理是分析完成后对结果的查看和处理,ANSYS提供了丰富的后处理功 能,如云图显示、动画显示等。
VS
详细描述
非线性分析需要使用更复杂的模型和算法 ,以模拟结构的非线性行为。通过非线性 分析,可以更准确地预测结构的极限载荷 和失效模式,对于评估结构的可靠性和安 全性非常重要。
2023
PART 04
流体动力学分析
REPORTING
流体静力学分析
静力学分析用于研究流体在静 止或准静止状态下的压力、应

ANSYS结构静力学与动力学分析教程

ANSYS结构静力学与动力学分析教程

ANSYS结构静力学与动力学分析教程第一章:ANSYS结构静力学分析基础ANSYS是一种常用的工程仿真软件,可以进行结构静力学分析,帮助工程师分析和优化设计。

本章将介绍ANSYS的基本概念、步骤和常用命令。

1.1 ANSYS的基本概念ANSYS是一款基于有限元方法的仿真软件,可以用于解决各种工程问题。

其核心思想是将结构分割成有限数量的离散单元,并通过求解线性或非线性方程组来评估结构的行为。

1.2 结构静力学分析的步骤进行结构静力学分析一般包括以下步骤:1)几何建模:创建结构的几何模型,包括构件的位置、大小和形状等信息。

2)网格划分:将结构离散为有限元网格,常见的有线性和非线性单元。

3)边界条件:定义结构的边界条件,如固定支座、力、力矩等。

4)材料属性:定义结构的材料属性,如弹性模量、泊松比等。

5)加载条件:施加外部加载条件,如力、压力、温度等。

6)求解方程:根据模型的边界条件和加载条件,通过求解线性或非线性方程组得到结构的响应。

7)结果分析:分析模拟结果,如应力、应变、变形等。

1.3 ANSYS常用命令ANSYS提供了丰富的命令,用于设置分析模型和求解方程。

以下是一些常用命令的示例:1)/PREP7:进入前处理模块,用于设置模型的几何、边界条件和材料属性等。

2)/SOLU:进入求解模块,用于设置加载条件和求解方程组。

3)/POST1:进入后处理模块,用于分析和可视化模拟结果。

4)ET:定义单元类型,如BEAM、SOLID等。

5)REAL:定义单元材料属性,如弹性模量、泊松比等。

6)D命令:定义位移边界条件。

7)F命令:定义力或压力加载条件。

第二章:ANSYS结构动力学分析基础ANSYS还可以进行结构动力学分析,用于评估结构在动态载荷下的响应和振动特性。

本章将介绍ANSYS的动力学分析理论和实践应用。

2.1 结构动力学分析的理论基础结构动力学分析是研究结构在动态载荷下的响应和振动特性的学科。

它基于质量、刚度和阻尼三个基本量,通过求解动态方程来描述结构的振动行为。

ansys培训教程.doc

ansys培训教程.doc

目录Project1 简支梁的变形分析 (1)Project2 坝体的有限元建模与受力分析 (3)Project3 受内压作用的球体的应力与变形分析 (5)Project4 受热载荷作用的厚壁圆筒的有限元建模与温度场求解 (7)Project5 超静定桁架的有限元求解 (9)Project6 超静定梁的有限元求解 (11)Project7 平板的有限元建模与变形分析 (13)Project1 梁的有限元建模与变形分析计算分析模型如图1-1 所示, 习题文件名: beam。

NOTE:要求选择不同形状的截面分别进行计算。

梁承受均布载荷:1.0e5 Pa图1-1梁的计算分析模型梁截面分别采用以下三种截面(单位:m):矩形截面:圆截面:工字形截面:B=0.1, H=0.15 R=0.1 w1=0.1,w2=0.1,w3=0.2,t1=0.0114,t2=0.0114,t3=0.0071.1进入ANSYS程序→ANSYSED 6.1 →Interactive →change the working directory into yours →input Initial jobname: beam→Run1.2设置计算类型ANSYS Main Menu: Preferences →select Structural →OK1.3选择单元类型ANSYS Main Menu: Preprocessor →Element Type→Add/Edit/Delete… →Add… →select Beam 2 node 188 →OK (back to Element Types window)→Close (the Element Type window)1.4定义材料参数ANSYS Main Menu: Preprocessor →Material Props →Material Models →Structural→Linear→Elastic→Isotropic→input EX:2.1e11, PRXY:0.3→OK1.5定义截面ANSYS Main Menu: Preprocessor →Sections →Beam →Common Sectns→分别定义矩形截面、圆截面和工字形截面:矩形截面:ID=1,B=0.1,H=0.15 →Apply →圆截面:ID=2,R=0.1 →Apply →工字形截面:ID=3,w1=0.1,w2=0.1,w3=0.2,t1=0.0114,t2=0.0114,t3=0.007→OK1.6生成几何模型✓生成特征点ANSYS Main Menu: Preprocessor →Modeling →Create →Keypoints →In Active CS →依次输入三个点的坐标:input:1(0,0),2(10,0),3(5,1)→OK✓生成梁ANSYS Main Menu: Preprocessor →Modeling →Create →Lines →lines →Straight lines →连接两个特征点,1(0,0),2(10,0) →OK1.7网格划分ANSYS Main Menu: Preprocessor →Meshing→Mesh Attributes→Picked lines →OK →选择: SECT:1(根据所计算的梁的截面选择编号);Pick Orientation Keypoint(s):YES→拾取:3#特征点(5,1) →OK→Mesh Tool →Size Controls) lines: Set →Pick All(in Picking Menu) →input NDIV:5→OK (back to Mesh Tool window) →Mesh →Pick All (in Picking Menu) →Close (the Mesh Tool window)1.8模型施加约束✓最左端节点加约束ANSYS Main Menu: Solution→Define Loads →Apply→Structural →Displacement →On Nodes→pick the node at (0,0) →OK→select UX, UY,UZ,ROTX →OK✓最右端节点加约束ANSYS Main Menu: Solution→Define Loads →Apply→Structural →Displacement →On Nodes→pick the node at (10,0) →OK→select UY,UZ,ROTX →OK✓施加y方向的载荷ANSYS Main Menu: Solution→Define Loads →Apply→Structural →Pressure→On Beams→Pick All→V ALI:100000 →OK1.9 分析计算ANSYS Main Menu: Solution →Solve →Current LS→OK(to close the solve Current Load Step window) →OK1.10 结果显示ANSYS Main Menu: General Postproc →Plot Results→Deformed Shape…→select Def + Undeformed→OK (back to Plot Results window) →Contour Plot→Nodal Solu →select: DOF solution, UY, Def + Undeformed , Rotation, ROTZ ,Def + Undeformed→OK1.11 退出系统ANSYS Utility Menu: File→Exit →Save Everything→OKProject2 坝体的有限元建模与应力应变分析计算分析模型如图2-1 所示, 习题文件名: dam 。

ansys动力学分析全套讲解

ansys动力学分析全套讲解

word格式文档第一章模态分析§1.1模态分析的定义及其应用模态分析用于确定设计结构或机器部件的振动特性(固有频率和振型),即结构的固有频率和振型,它们是承受动态载荷结构设计中的重要参数。

同时,也可以作为其它动力学分析问题的起点,例如瞬态动力学分析、谐响应分析和谱分析,其中模态分析也是进行谱分析或模态叠加法谐响应分析或瞬态动力学分析所必需的前期分析过程。

ANSYS的模态分析可以对有预应力的结构进行模态分析和循环对称结构模态分析。

前者有旋转的涡轮叶片等的模态分析,后者则允许在建立一部分循环对称结构的模型来完成对整个结构的模态分析。

ANSYS产品家族中的模态分析是一个线性分析。

任何非线性特性,如塑性和接触(间隙)单元,即使定义了也将被忽略。

ANSYS提供了七种模态提取方法,它们分别是子空间法、分块Lanczos法、PowerDynamics法、缩减法、非对称法、阻尼法和QR阻尼法。

阻尼法和QR阻尼法允许在结构中存在阻尼。

后面将详细介绍模态提取方法。

§1.2模态分析中用到的命令模态分析使用所有其它分析类型相同的命令来建模和进行分析。

同样,无论进行何种类型的分析,均可从用户图形界面(GUI)上选择等效于命令的菜单选项来建模和求解问题。

后面的“模态分析实例(命令流或批处理方式)”将给出进行该实例模态分析时要输入的命令(手工或以批处理方式运行ANSYS时)。

而“模态分析实例(GUI方式)” 则给出了以从ANSYS GUI中选择菜单选项方式进行同一实例分析的步骤。

(要想了解如何使用命令和GUI选项建模,请参阅<<ANSYS 建模与网格指南>>)。

<<ANSYS命令参考手册>>中有更详细的按字母顺序列出的ANSYS命令说明。

§1.3模态提取方法典型的无阻尼模态分析求解的基本方程是经典的特征值问题:其中:=刚度矩阵,=第阶模态的振型向量(特征向量),=第阶模态的固有频率(是特征值),=质量矩阵。

Ansys Workbench动力学分析 ppt课件

Ansys Workbench动力学分析  ppt课件

4.1: 动力学绪论
第一节 动力学分析目的及定义 为什么要对结构进行动力学分析?
土木建筑、地质工程领域
1940年11月7日倒塌—风载
1940年7月1日通车 美国塔科曼悬索大桥
交通运输、航空航天领域
机械、机电领域
什么是结构动力学?
定义:研究结构在动力荷载作用下的动力反应。
目的:动力荷载作用下结构的内力和变形;
m1x1 (k1 k2 )x1 k2 x2 0 m2x2 k2 x1 (k2 k3 )x2 0
方程组用矩阵表达为:
m1

0
0 m2

xx12

k1 k2

k2
k
k 2
2
k3

x1 x2

结构体系
输入
input
质量、刚度 阻尼、约束 频率、振型
动力响应
输出 Output
位移 内力 数值
应力
动位移 加速度 速度 动应力 动力系数
时间函数
第二节 结构动力学研究的内容
第一类问题:反应分析(结构动力计算)
输入 (动力荷载)
结构 (系统)
输出 (动力反应)
第二类问题:参数(或称系统)识别
输入 (动力荷载)
上述方程可求得两个根 01 、02
对于 01 可求得

A11 A21

,
对于 02
可求得

A12 A22

3.多自由度无阻尼线性系统
系统运动方程: M x K x 0 x Rn
动荷载: 大小、方向或作用点随时间变化很快的荷载。
快慢标准: 是否会使结构产生显著的加速度。

ANSYS动力学分析教程

ANSYS动力学分析教程

ANSYS动力学分析教程在实际工程结构的设计工作中,动力学设计和分析是必不可少的一部分。

几乎现代的所有工程结构都面临着动力问题。

在航空航天、船舶、汽车等行业,动力学问题更加突出,在这些行业中将会接触大量的旋转结构例如:轴、轮盘等等结构。

这些结构一般来说在整个机械中占有及其重要的地位,它们的损坏大部分都是由于共振引起较大振动应力而引起的。

同时由于处于旋转状态,它们所受外界激振力比较复杂,更要求对这些关键部件进行完整的动力设计和分析。

通常动力分析的工作主要有系统的动力特性分析(即求解结构的固有频率和振型),和系统在受到一定载荷时的动力响应分析两部分构成。

根据系统的特性可分为线性动力分析和非线性动力分析两类。

根据载荷随时间变化的关系可以分为稳态动力分析和瞬态动力分析。

谐响应分析是用于确定线性结构在承受随时间按正弦(简谐)规律变化的载荷时稳态响应的一种技术。

可以用瞬态动力学分析确定结构在静载荷,瞬态载荷,和简谐载荷的随意组合作用下的随时间变化的位移,应变,应力及力。

而谱分析主要用于确定结构对随机载荷或随时间变化载荷的动力响应情况。

可以很方便地进行各类动力分析问题:模态分析、谐响应分析、瞬态动力分析和谱分析。

动力学分析分类动力学分析根据载荷形式的不同和所有求解的内容的不同我们可以将其分为:模态分析、谐响应分析、瞬态动力分析和谱分析。

下面将逐个给予介绍。

模态分析模态分析在动力学分析过程中是必不可少的一个步骤。

在谐响应分析、瞬态动力分析动分析过程中均要求先进行模态分析才能进行其他步骤。

模态分析的定义模态分析用于确定设计机构或机器部件的振动特性(固有频率和振型),即结构的固有频率和振型,它们是承受动态载荷结构设计中的重要参数。

同时,也可以作为其他动力学分析问题的起点,例如瞬态动力学分析、谐响应分析和谱分析。

其中模态分析也是进行谱分析或模态叠加法谱响应分析或瞬态动力学分析所必需的前期分析过程。

ANSYS的模态分析可以对有预应力的结构进行模态分析和循环对称结构模态分析。

ansys学习教程

ansys学习教程

ANSYS学习教程简介ANSYS是一种强大的有限元分析软件,广泛应用于工程领域。

它具有丰富的功能和强大的求解能力,可以模拟各种复杂的物理现象和工程问题。

本教程将介绍ANSYS的基本知识和使用方法,帮助初学者快速入门。

安装与配置ANSYS的安装过程比较简单,用户只需按照官方说明进行下载和安装即可。

安装完成后,需要进行一些基本的配置,以确保软件的正常运行。

这些配置包括设置工作目录、导入所需的模块和插件等。

设置工作目录在使用ANSYS之前,首先需要设置一个工作目录,用于存储工程文件和计算结果。

用户可以选择一个合适的目录,然后在ANSYS的设置中进行配置。

导入模块和插件ANSYS提供了多个模块和插件,用于不同类型的工程分析。

用户可以根据自己的需求选择相应的模块和插件,并将其导入到ANSYS中。

导入完成后,这些模块和插件将在软件中显示为可用的功能。

建模和网格生成在进行工程分析之前,需要先进行建模和网格生成。

建模就是根据实际物理对象创建虚拟模型,网格生成则是将模型划分为小的单元,以便进行数值计算。

几何建模几何建模是将物理对象抽象为几何图形的过程。

ANSYS提供了多种建模工具,包括实体建模和面建模。

用户可以使用这些工具创建复杂的几何模型,并添加相应的约束和条件。

网格生成网格生成是将几何模型划分为小的单元的过程。

ANSYS提供了多种网格生成算法,包括结构化网格和非结构化网格。

用户可以选择合适的算法,并进行参数设置,以获得高质量的网格。

边界条件和加载在进行工程分析之前,需要确定边界条件和加载。

边界条件是对系统边界的约束,加载是对系统施加的外界力或位移。

边界条件边界条件包括固支约束、自由度约束和热边界条件等。

用户需要根据具体情况设置适当的边界条件,以准确模拟实际工程问题。

加载加载是对系统施加的外界力或位移。

ANSYS提供了多种加载方式,包括点力、面力、压力和位移等。

用户可以根据实际需求设置加载方式和加载大小。

求解和后处理求解和后处理是ANSYS的核心功能之一。

ansys教程完整共77页文档

ansys教程完整共77页文档
S U M M E R T E M P L AT E
ansys教程完整
2. 高度非线性瞬态动力分析(ANSYS/LS-DYNA) ●全自动接触分析,四十多种接触类型 ●任意拉格郎日-欧拉(ALE)分析 ●多物质欧拉、单物质欧拉 ● 适应网格、网格重划分、重启动 ● 100多种非线性材料模式 ●多物理场耦合分析:结构、热、流体、声学 ●爆炸模拟,起爆效果及应力波的传播分析 ●侵彻穿甲仿真,鸟撞及叶片包容性分析,跌落分析 ●失效分析,裂纹扩展分析 ●刚体运动、刚体-柔体运动分析 ●实时声场分析 ● BEM边界元方法,边界元、有限元耦合分析 ●光顺质点流体动力(SPH)算法
第二章 ANSYS基本使用方法
一、典型分析过程
1. 前处理——创建有限元模型 1)单元属性定义(单元类型、实常数、材料属性) 2)创建或读入几何实体模型 3)有限元网格划分 4)施加约束条件、载荷条件
2. 施加载荷进行求解 1)定义分析选项和求解控制 2)定义载荷及载荷步选项 2)求解 solve
3. 后处理 1)查看分析结果 2)检验结果
ANSYS的分析方法(续)
Objective
2-2. ANSYS分析步骤在GUI中的体现.
分析的三个主要步骤可在主菜单中得到明确体现.
1. 建立有限元模型 2. 施加载荷求解 3. 查看结果
主菜单
ANSYS的分析方法(续)
ANSYS GUI中的功能排列 按照一种动宾结构,以动 词开始(如Create), 随后 是一个名词 (如Circle).
6. 声学分析 ●定常分析 ●模态分析 ●动力响应分析
7. 压电分析 ●稳态、瞬态分析 ●模态分析 ●谐响应分析
8. 多场耦合分析 ●热-结构 ● 磁-热 ●磁-结构 ●流体-热 ●流体-结构 ●热-电 ●电-磁-热-流体-结构
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

a n s y s动力学授
课.d o c t m p
SPARSE(稀松矩阵求解器)
适合与求解实数对称或非对称矩阵、复数对称与非对称矩阵。

仅适用于静力分析、完全法谐响应分析、完全法瞬态分析、子结构分析、PSD谱分析,对线性与非线性计算均有效。

特别的,对于常遇到的正定矩阵的非线性中,SPARSE求解器优先推荐。

而在网格拓扑结构常发生变化的接触分析中,SUBSTR求解器具有独特的优势。

其他典型的应用有:
由SHELL单元或者BEAM单元构建的计算模型;由SHELL单元或者BEAM单元或者SOLID单元构建的计算模型。

还有多分支的结构,如汽车尾气排放和涡轮叶片
由于将计算速度和效用结合较为完美,因此这是一种进行迭代计算很有效的求解器。

一般而言,SAPRSE求解器相对于FRONT求解器而言,需要的内存较小,但是跟PCG求解器使用的计算机内存却大致相当。

如果内存有限,该求解器在不增加CPU时间和益处内存的情况下,并不能充分工作。

稀疏求解法是使用消元为基础的直接求解法,在ANSYS10.0中其为默认求解选项。

其可以支持实矩阵与复矩阵、对称与非对称矩阵、拉格朗日乘子。

其支持各类分析,病态矩阵也不会造成求解的困难。

稀疏矩阵求解器由于需要存储分解后的矩阵因此对于内存要求较高。

其具有一定的并行性,可以利用到4-8cpu.
该求解器具有3种求解方式:核内求解,最优核外求解,最小核外求解。

强烈推荐使用核内求解,此时基本不需要磁盘的输入与输出,能大幅度提高求解速度;而核外求解会受到磁盘输入/输出速度的影响。

对于复矩阵或非对称矩阵一般需要通常求解2倍的内存与计算时间。

相关命令:
bcsoption,,incoere 运行核内计算
bcsoption,,optimal 最优核外求解
bcsoption,,minimal 最小核外求解(非正式选项)
bcsoption,,force,memrory_size 指定ANSYS使用内存大小
/config,nproce,CPU_number 指定使用cpu的数目
●FRONT(波前求解器)
程序通过三角化消去所有可以由其他自由度表达的自由度,知道最终形成三角
矩阵,求解器在三角化过程中保留的节点自由度数目称为波前,在所有自由度被处理后波前为0,整个过程中波前的最大值称为最大波前,最大波前越大所需内存越大。

整个过程中波前的均方值称为RMS波前,RMS波前越大,求解时间越长
相关命令:EQSLV,FRONT 选用波前求解.
●JCG(雅克比共和梯度矩阵迭代计算求解器)
仅适用于静力分析、完全法谐响应分析、完全法瞬态分析。

可应用到结构分析和多物理场分析中。

可用于求解对称、非对称矩阵、复杂矩阵、正定矩阵、不定矩阵的求解。

推荐在在结构和多物理场的环境中的三维谐响应分析中使用该求解器。

在热传递、电磁学、压电体和声场分析中十分有效。

该方法在分布式内存的分析以及共享内存的分析中同样可以运用。

另外该方法的局限性是该求解器仅适用于刚度对称的静力分析和完全法瞬态分析。

在分布式ANSYS中不支持 fast thermal操作。

●ICCG(非完全Cholesky共轭梯度矩阵迭代计算求解器)
其类似于JCG求解器,但比之使用了更加复杂的先决条件,所以在病态矩阵的求解上比JCG更好,但所用的内存也是JCG的2倍。

同样也只能用于静态分析、安全谐波分析和完全瞬态分析。

可用于求解对称、非对称矩阵、复杂矩阵、正定矩阵、不定矩阵的求解。

推荐在在结构和多物理场的环境中的三维谐响应分析中使用该求解器。

相对于JCG求解器而言,他需要更大的内存。

●QMR(准最小余量迭代求解器)
该求解器仅适用与完全发谐响应分析,可应用到高频电磁分析,并可以应用到对称矩阵、复杂矩阵、正定矩阵与不定矩阵的求解当中去,该求解法比ICCG求解法更加稳定。

●PCG(预条件求解器)
跟SPARSE 和 FRONT求解器相比,他要求较小的硬盘空间,对于求解较大模型计算速度更快。

对于板壳、3-D模型,较大2-D模型,P-方法分析十分有效,对于其他问题如带有对称矩阵,稀松矩阵、正定、不定的非线性求解中,PCG求解方法也是十分值得推荐的。

PCG求解法要求的内存至少是JCG的两倍。

仅对静力分析、完全法瞬态分析,LANCZOS扩展的模态分析有效,PCG求解器可以有效的带有约束方程的矩阵求解。

该方法提供了其他供选择操作
(1)MSAVE命令,可以使得PCG在应用时节省大量内存
(2)PRECISION命令,用于指明单精度,系统可因此减少30%~70%的内存需求PCG求解器可以处理有高级单元带来的病态问题。

病态可以有单元的大长宽比造成,也可以由单元的接触属性,弹塑性属性等造成。

AMG(代数多重网格迭代方程求解器)
仅适用于静力分析和完全发瞬态分析。

AMG求解器适用于求解对称矩阵。

该求解器并不能用于子模型的分析求解,也不能应用于产生、利用以及还有P-单元的模型的分析。

如果还有P-单元,则直接转向波前求解器。

对于单一结构(只含有UXYZ与ROTXYZ自由度的结构)的求解,该方法十分有效。

在单一热分析(只含有TEMP)的分析中该方法也可以应用。

但是并不是十分有效。

在病态问题中ICCG求解遇到收敛困难,则推荐使用AMG求解。

在单核环境中,一个CPU时间里,在共享存储并行机上处理病态问题AMG处理器的处理效率要比ICCG高很多,尽管对于常见问题,AMG交付的处理与ICCG差不多。

在多核计算环境中,AMG求解器在共享存储并行机上处理上处理病态问题的效率比ICCG要高达数倍,同样的情况也发生在处理带有不定矩阵的非线性分析中。

AMG求解是ANSYA高效求解的一部分。

但是这需要额外的LISENCE。

关于详细的多核求解的信息,请参看ANSYS帮助。

AMG是一个专门为SMP系统服务的求解器,其适用于静态和完全瞬态分析,对于单场的结构分析十分有效,对于病态问题的求解性也优于JCG与ICCG求解器。

●ITER(自动选择迭代容差求解器)
自动选择迭代容差求解器适用于解决多物理场问题。

对于迭代求解的容差是自由选择,其的容差选择是基于用户选择的容差(通过TOLER来确定)。

这个求解器仅对电磁分析、稳态/瞬态热分析、静态线性分析、没有高阶单元的完全瞬态结构分析实用。

如果你需要了解自动求解器操作的选择命令,但并没有达到合适的选择条件,则计算会自动转移到波前求解器进行求解。

●DSPARSE(分布式稀松矩阵求解器)
分布式稀松矩阵求解器,在数学上他近似于SPARSE(稀松矩阵求解器)求解器,主要局别是在于该求解器是在分布式架构上是并行计算的。

因此,他在12核的系统中可以达到60多倍的加速。

然而,他的总内存使用要远远高于非分布式SPARSE求解器,因为每个分块的计算是在单个CPU的内存中完成分块计算的。

与SPARSE求解器类似,这个求解器非常适合求解含有病态问题的非线性求解。

DSPARSE求解器只在实对称矩阵、复对称矩阵中有效。

系统架构的不同使得该求解器的效率有所区别,适合于该求解器的理想架构是:单核机器组成的多机系统,系统通过分布每个机器的I/O结构来实现数据交换,并要求有高速网络支持。

这样的系统如Infiniband.
该求解器只对有分布式LISENCE的ansys使用。

更多信息请参看:Distributed ANSYS Guide.
求解器对内存及I/O需求。

相关文档
最新文档