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आउटपुट और पुनरारंभ

विश्लेषण परिणाम मूलतः स्मृति में रहते हैं, इसलिए पश्च-प्रसंस्करण, दृश्यांकन, पुनर्प्राप्ति और पुनरारंभ के लिए उन्हें उपयुक्त फ़ाइलों में लिखना आवश्यक है। उपयोग के अनुसार फ़ाइल प्रारूप, आउटपुट मद और आउटपुट आवृत्ति अलग होते हैं, इसलिए FrontISTR विभिन्न उद्देश्यों के लिए कई आउटपुट मार्ग प्रदान करता है।

FrontISTR का आउटपुट तीन प्रणालियों से बना है: विश्लेषण मान सहेजने वाली परिणाम फ़ाइलें (!WRITE,RESULT), दृश्यांकन के लिए दृश्यांकन फ़ाइलें (!WRITE,VISUAL), और विश्लेषण अवस्था सहेजने वाली पुनरारंभ फ़ाइलें (!RESTART)। परिणाम और दृश्यांकन फ़ाइलों में शामिल भौतिक राशियाँ क्रमशः !OUTPUT_RES और !OUTPUT_VIS से चुनी जाती हैं।

अवलोकन

आउटपुट विन्यास को निम्न तीन अक्षों में अलग-अलग सोचने पर व्यवस्थित करना आसान होता है।

अक्ष मुख्य इनपुट भूमिका
आउटपुट गंतव्य !WRITE,RESULT, !WRITE,VISUAL, !RESTART परिणाम किस उपयोग की फ़ाइल में सहेजे जाएँ, यह निर्धारित करता है।
आउटपुट चर !OUTPUT_RES, !OUTPUT_VIS परिणाम या दृश्यांकन फ़ाइल में शामिल भौतिक राशि निर्धारित करता है।
आउटपुट आवृत्ति FREQUENCY कितने चरणों के अंतराल पर फ़ाइल में लिखा जाए, यह निर्धारित करता है।

!WRITE,RESULT परिणाम फ़ाइल सक्षम करता है और !OUTPUT_RES से आउटपुट चर निर्दिष्ट किए जाते हैं। !WRITE,VISUAL दृश्यांकन फ़ाइल सक्षम करता है और !OUTPUT_VIS से दृश्यांकन को दिए जाने वाले चर निर्दिष्ट किए जाते हैं। दोनों में FREQUENCY से आउटपुट अंतराल नियंत्रित किया जा सकता है। !WRITE एक ही कार्ड है, और RESULT / VISUAL / FEMAP आउटपुट गंतव्य चुनने वाले प्राचलों के रूप में साथ लिखे जा सकते हैं।

!OUTPUT_RES और !OUTPUT_VIS की डेटा पंक्तियों में आउटपुट चर नाम तथा ON / OFF सूचीबद्ध किए जाते हैं। GROUP निर्दिष्ट करने पर आउटपुट लक्ष्य को समूह के आधार पर सीमित किया जा सकता है। विशिष्ट इनपुट वाक्यविन्यास और उपलब्ध डेटा पंक्तियों के लिए कीवर्ड संदर्भ देखें।

!RESTART परिणाम और दृश्यांकन फ़ाइलों से अलग विश्लेषण अवस्था को स्वयं सहेजता है। पुनरारंभ फ़ाइल का उपयोग बाधित विश्लेषण को उसी अवस्था से फिर शुरू करने के लिए किया जाता है।

आउटपुट का चयन

पहले उस उद्देश्य के अनुसार आउटपुट चुनें जिसे जाँचना है। संख्यात्मक मानों को पश्च-प्रसंस्करण या दूसरे विश्लेषण में उपयोग करना हो तो परिणाम फ़ाइल चुनें; आकार या वितरण को दृश्यांकन उपकरण से देखना हो तो दृश्यांकन फ़ाइल चुनें। यदि विश्लेषण को बीच से पुनः शुरू करना आवश्यक हो, तो सामान्य परिणाम आउटपुट से अलग पुनरारंभ फ़ाइल सक्षम करें।

उद्देश्य चुना जाने वाला आउटपुट मुख्य विनिर्देशन
विश्लेषण मान सहेजकर पश्च-प्रसंस्करण, तुलना या दूसरे विश्लेषण में उपयोग करना परिणाम फ़ाइल !WRITE,RESULT और !OUTPUT_RES
ParaView आदि में वितरण और विरूपित आकार देखना दृश्यांकन फ़ाइल !WRITE,VISUAL, !OUTPUT_VIS, !VISUAL
लंबे विश्लेषण को बीच से पुनः शुरू करना पुनरारंभ फ़ाइल !RESTART
आउटपुट आकार कम करना केवल आवश्यक चर आउटपुट करना !OUTPUT_RES / !OUTPUT_VIS में ON / OFF और FREQUENCY

बड़े विश्लेषणों में डिफ़ॉल्ट आउटपुट के साथ हर चरण सहेजने पर परिणाम और दृश्यांकन फ़ाइलें बहुत बड़ी हो सकती हैं। केवल आवश्यक भौतिक राशियों को ON और जाँच के लिए अनावश्यक परिमाणों को OFF करें। यदि सूक्ष्म समय-इतिहास आवश्यक न हो, तो FREQUENCY बढ़ाकर आउटपुट अंतराल मोटा करें।

आउटपुट चर तय करने का उपयोगी क्रम है: "देखी जाने वाली भौतिक राशि", "आउटपुट गंतव्य", और "आवृत्ति"। उदाहरण के लिए, ParaView में प्रतिबल वितरण देखने के लिए दृश्यांकन फ़ाइल सक्षम करें और NSTRESS या NMISES को !OUTPUT_VIS से चुनें। संपर्क बल का संख्यात्मक पश्च-प्रसंस्करण करने के लिए परिणाम फ़ाइल सक्षम करें और CONTACT_NFORCE आदि को !OUTPUT_RES से चुनें।

उपलब्ध भौतिक राशियाँ

आउटपुट चर संरचनात्मक विश्लेषण, गतिशील विश्लेषण, तापीय विश्लेषण, संपर्क विश्लेषण, तत्व-विशिष्ट परिणाम और पहचान-संबंधी मेटाडेटा में विभाजित हैं। नीचे की सारणी मुख्य चर नाम, प्रकार और उनके उपयोग वाले विश्लेषण प्रकारों को व्यवस्थित करती है। चर नामों की पूरी सूची और डेटा-पंक्ति वाक्यविन्यास के लिए !OUTPUT_RES और !OUTPUT_VIS देखें।

वर्ग चर नाम प्रकार मुख्य विश्लेषण प्रकार विवरण
संरचनात्मक मूल परिमाण DISP, ROT, REACTION सदिश स्थैतिक विश्लेषण, गतिशील विश्लेषण विस्थापन, घूर्णन और नोड अभिक्रिया बल। ROT घूर्णी स्वतंत्रता-कोटि वाले तत्वों के लिए मान्य है।
प्रतिबल NSTRESS, ESTRESS, ISTRESS सममित टेन्सर संरचनात्मक विश्लेषण नोड-औसत प्रतिबल, तत्व प्रतिबल और समाकलन-बिंदु प्रतिबल।
वॉन मीसेस प्रतिबल / मुख्य प्रतिबल NMISES, EMISES, PRINC_NSTRESS, PRINC_ESTRESS, PRINCV_NSTRESS, PRINCV_ESTRESS अदिश, सदिश संरचनात्मक विश्लेषण वॉन मीसेस प्रतिबल, मुख्य प्रतिबल मान और मुख्य प्रतिबल दिशाएँ।
विकृति NSTRAIN, ESTRAIN, ISTRAIN सममित टेन्सर संरचनात्मक विश्लेषण नोड विकृति, तत्व विकृति और समाकलन-बिंदु विकृति।
प्लास्टिक / तापीय विकृति PL_ISTRAIN, PL_ESTRAIN, TH_NSTRAIN, TH_ESTRAIN, TH_ISTRAIN अदिश, सममित टेन्सर अरैखिक संरचनात्मक विश्लेषण, तापीय प्रतिबल विश्लेषण समतुल्य प्लास्टिक विकृति और तापीय विकृति।
मुख्य विकृति PRINC_NSTRAIN, PRINC_ESTRAIN, PRINCV_NSTRAIN, PRINCV_ESTRAIN अदिश, सदिश संरचनात्मक विश्लेषण मुख्य विकृति मान और मुख्य विकृति दिशाएँ।
गतिशील विश्लेषण VEL, ACC सदिश गतिशील विश्लेषण नोड वेग और नोड त्वरण।
तापीय विश्लेषण TEMP अदिश ऊष्मा चालन विश्लेषण नोड तापमान। तापीय विश्लेषण की परिणाम और दृश्यांकन फ़ाइलों में इसे तापमान क्षेत्र के रूप में आउटपुट किया जाता है।
संपर्क CONTACT_NFORCE, CONTACT_FRICTION, CONTACT_RELVEL, CONTACT_STATE, CONTACT_NTRACTION, CONTACT_FTRACTION सदिश, अदिश संपर्क विश्लेषण संपर्क अभिलंब बल, घर्षण बल, सापेक्ष फिसलन वेग, संपर्क अवस्था और प्रति इकाई क्षेत्र संपर्क बल।
बीम तत्व BEAM_NQM 12-घटक मान बीम तत्व वाले संरचनात्मक विश्लेषण बीम तत्व के अनुप्रस्थ-काट आंतरिक बल।
पहचान / अवस्था NODE_ID, ELEM_ID, SECTION_ID, MATERIAL_ID, ELEMACT, YIELD_RATIO अदिश संरचनात्मक विश्लेषण, दृश्यांकन नोड, तत्व, सेक्शन और पदार्थ की पहचान सूचना; तत्व सक्रियण अवस्था; और पराभव अनुपात। ELEMACT सक्रिय तत्वों के लिए 1 और निष्क्रिय (असक्रिय किए गए) तत्वों के लिए 0 आउटपुट करता है।
शेल सहायक सूचना SHELL_LAYER, SHELL_SURFACE अदिश शेल तत्व वाले संरचनात्मक विश्लेषण शेल-परत आउटपुट और शेल सतहों की पहचान करने वाली सहायक सूचना।

डिफ़ॉल्ट रूप से DISP, ROT, NSTRESS और NMISES ON होते हैं। हालांकि वास्तव में सार्थक मान आउटपुट होंगे या नहीं, यह विश्लेषण प्रकार, तत्व प्रकार, पदार्थ मॉडल और संपर्क विन्यास पर निर्भर है। उदाहरणतः VEL और ACC गतिशील विश्लेषण में तथा CONTACT_* संपर्क विश्लेषण में संपर्क सूचना उत्पन्न होने पर उपयोग होते हैं।

शेल-परत आउटपुट

शेल तत्वों में मोटाई दिशा में कई समाकलन बिंदु या परतें होती हैं, इसलिए एक ही तत्व में भी परत या सतह के अनुसार प्रतिबल और विकृति मान अलग हो सकते हैं। केवल सामान्य नोड-औसत या तत्व मानों से यह पहचानना कठिन होता है कि मान किस परत या सतह का है।

SHELL_LAYER को ON करने पर परतदार शेल की प्रत्येक परत के + और - पक्ष के परिणाम अलग-अलग आउटपुट होते हैं। आउटपुट प्रतिबल और विकृति घटकों में परत क्रमांक और सतह-पक्ष पहचान शामिल होती है, जिससे मोटाई दिशा का प्रतिबल वितरण और परतवार क्षति मूल्यांकन किया जा सकता है।

SHELL_SURFACE शेल की ऊपरी/निचली जैसी सतहों की पहचान के लिए सहायक सूचना है। शेल-परत परिणामों का दृश्यांकन करते समय SHELL_LAYER और आवश्यक प्रतिबल/विकृति चर सक्षम करें तथा दृश्यांकन उपकरण में लक्षित परत या सतह के अनुरूप परिणाम घटक चुनें।

शेल-परत आउटपुट से आउटपुट घटकों की संख्या बढ़ती है, इसलिए अधिक परतों वाले मॉडल में फ़ाइल आकार बढ़ता है। आउटपुट को आवश्यक प्रतिबल और विकृति चरों तक सीमित करना उचित है।

आउटपुट गंतव्य

परिणाम और दृश्यांकन फ़ाइलों के उद्देश्य और संग्रह प्रारूप अलग हैं। एक ही विश्लेषण में दोनों को आउटपुट किया जा सकता है या केवल एक को।

परिणाम फ़ाइलें

परिणाम फ़ाइलें !WRITE,RESULT से सक्षम की जाती हैं। विश्लेषण परिणाम FrontISTR / HEC-MW परिणाम डेटा के रूप में सहेजे जाते हैं और संख्यात्मक पश्च-प्रसंस्करण या दूसरे विश्लेषण में इनपुट के लिए उपयोग होते हैं। आउटपुट चर !OUTPUT_RES से चुने जाते हैं।

!WRITE,RESULT को !WRITE कार्ड के RESULT प्राचल के रूप में भी कार्यान्वित किया गया है और यह दृश्यांकन तथा FEMAP आउटपुट के साथ एक आउटपुट-गंतव्य विकल्प है।

परिणाम फ़ाइल में संरचनात्मक विश्लेषण के लिए विस्थापन, प्रतिबल, विकृति, अभिक्रिया बल, संपर्क सूचना आदि और तापीय विश्लेषण के लिए तापमान क्षेत्र सहेजे जा सकते हैं। चरणवार आउटपुट अंतराल FREQUENCY से निर्दिष्ट होता है। विशिष्ट फ़ाइल नाम, स्थान और निष्पादन के बाद जाँच विधि के लिए निष्पादन मार्गदर्शिका देखें।

परिणाम फ़ाइलें (.res एक्सटेंशन) निम्न संरचना वाला पाठ डेटा हैं। पहले प्रारूप संस्करण और टिप्पणी, फिर वैश्विक चर, और अंत में प्रत्येक नोड तथा तत्व के आउटपुट चर आते हैं।

*fstrresult 2.0
*comment
<टिप्पणी पंक्ति>
*global
<वैश्विक चरों की संख्या>
<वैश्विक चरों की स्वतंत्रता-कोटियाँ>
<वैश्विक चरों के नाम>
<वैश्विक चरों के मान>
...
*data
<नोडों की संख्या> <तत्वों की संख्या>
<नोड डेटा मदों की संख्या> <तत्व डेटा मदों की संख्या>
<नोड डेटा की स्वतंत्रता-कोटियाँ> ...
<नोड डेटा के नाम>
...
<नोड डेटा के मान>
...
<तत्व डेटा की स्वतंत्रता-कोटियाँ> ...
<तत्व डेटा के नाम>
...
<तत्व डेटा के मान>
...

लॉग फ़ाइलें

लॉग फ़ाइलें (.log एक्सटेंशन) विश्लेषण के बाद हमेशा आउटपुट होने वाली सारांश फ़ाइलें हैं। प्रत्येक नोड और तत्व की भौतिक राशियों के साथ विस्थापन, विकृति और प्रतिबल घटकों के अधिकतम/न्यूनतम मान आउटपुट होते हैं। मोडल विश्लेषण में अभिलक्षणिक मान और अभिलक्षणिक सदिश मान आउटपुट होते हैं। !WRITE का LOG प्राचल आउटपुट सामग्री नियंत्रित करता है। फ़ाइल नाम और स्थान के लिए निष्पादन मार्गदर्शिका देखें।

दृश्यांकन फ़ाइलें

दृश्यांकन फ़ाइलें !WRITE,VISUAL से सक्षम की जाती हैं। मेश और परिणाम डेटा को दृश्यांकन उपकरणों के प्रारूप में बदलकर आउटपुट किया जाता है। आउटपुट चर !OUTPUT_VIS से चुने जाते हैं और प्रारूप तथा दृश्यांकन शर्तें !VISUAL से निर्दिष्ट होती हैं।

!WRITE,VISUAL स्वतंत्र कीवर्ड नहीं है; यह !WRITE कार्ड के VISUAL प्राचल के रूप में कार्यान्वित है और !WRITE,RESULT / !WRITE,FEMAP के समान स्तर पर आउटपुट गंतव्य बदलता है (fistr1/src/common/fstr_ctrl_common.f90 में fstr_ctrl_get_WRITE)।

दृश्यांकन सक्षम करने के लिए !VISUAL कार्ड पर कम-से-कम दृश्यांकन सतह और आउटपुट प्रारूप निर्दिष्ट करना आवश्यक है। नीचे न्यूनतम डेटा-समुच्चय है।

!WRITE,VISUAL
!VISUAL,method=PSR
!surface_num=1
!surface 1
!output_type=VTK

surface_num और !surface का विनिर्देशन छोड़ा नहीं जा सकता। विस्तृत वाक्यविन्यास और उपलब्ध विकल्पों के लिए !VISUAL देखें।

मुख्य दृश्यांकन प्रारूप निम्न हैं।

प्रारूप उपयोग
VTK ParaView आदि में दृश्यांकन के लिए उपयोग होता है।
AVS (UCD) AVS / UCD प्रारूप में दृश्यांकन और डेटा विनिमय के लिए उपयोग होता है।
BMP दृश्यांकन परिणामों को छवियों के रूप में आउटपुट करता है।
NEU FEMAP न्यूट्रल प्रारूप में डेटा विनिमय के लिए उपयोग होता है।

दृश्यांकन फ़ाइलें परिणाम फ़ाइलों की तुलना में दृश्यांकन उपकरणों से सीधे संभालना आसान हैं, लेकिन चुने गए प्रारूप और चर संख्या के अनुसार आकार बढ़ता है। बड़े मॉडल में केवल प्रदर्शन के लिए आवश्यक चर !OUTPUT_VIS से सक्षम करें।

पुनरारंभ

पुनरारंभ वह सुविधा है जो विश्लेषण बाधित होने के समय की आंतरिक अवस्था सहेजती है और अगली बार उसी अवस्था से गणना फिर शुरू करती है। सामान्य परिणाम फ़ाइलें पश्च-प्रसंस्करण के लिए आउटपुट होती हैं, जबकि पुनरारंभ फ़ाइलें सॉल्वर द्वारा गणना जारी रखने हेतु अवस्था सहेजती हैं।

यदि !RESTART, FREQUENCY=n में n धनात्मक है, तो निर्दिष्ट चरण-अंतराल पर पुनरारंभ फ़ाइल लिखी जाती है। यदि n ऋणात्मक है, तो निष्पादन आरंभ पर मौजूदा पुनरारंभ फ़ाइल पढ़ी जाती है और उसके बाद निरपेक्ष मान |n| को लेखन अंतराल मानकर पुनरारंभ फ़ाइलें लिखी जाती हैं।

संरचनात्मक विश्लेषण पुनरारंभ में वर्तमान चरण, उपचरण, संचयी चरण, समय, समय-वृद्धि, भार इतिहास, विस्थापन, बाह्य बल, प्रत्येक गाउस बिंदु का प्रतिबल और विकृति, पदार्थ की आंतरिक अवस्था चर, संपर्क अवस्था आदि सहेजे जाते हैं। गतिशील विश्लेषण में इनके अतिरिक्त समय समाकलन फिर शुरू करने के लिए आवश्यक गतिक अवस्था—वेग, त्वरण, विकृति ऊर्जा, वर्तमान समय और समय-वृद्धि—भी सहेजी जाती है। तापीय विश्लेषण में चरण क्रमांक, समय और तापमान क्षेत्र सहेजा जाता है और पढ़ते समय तापमान क्षेत्र को प्रारंभिक अवस्था के रूप में पुनर्स्थापित किया जाता है।

स्थैतिक विश्लेषण पुनरारंभ का लेखन समय और पुनरारंभ व्यवहार

स्थैतिक विश्लेषण (fstr_solve_NLGEOM) के पुनरारंभ में लेखन के दो मार्ग हैं और उनके पुनः शुरू होने के व्यवहार अलग हैं।

  • उपचरण के बीच लेखन: उपचरण लूप के भीतर जब step_count, FREQUENCY का गुणज बनता है, तब फ़ाइल लिखी जाती है। दर्ज समय सूचना "वर्तमान चरण का आरंभ समय" के रूप में सहेजी जाती है और पिछले चरण की भार सूची उसके साथ रहती है।
  • चरण के अंत में लेखन: प्रत्येक भार चरण का उपचरण लूप पूरा होने के तुरंत बाद, FREQUENCY का गुणज होने या न होने से स्वतंत्र, फ़ाइल हमेशा लिखी जाती है। दर्ज समय सूचना "चरण समाप्ति समय" के रूप में सहेजी जाती है और उस चरण की भार सूची उसके साथ रहती है।

पढ़ते समय FrontISTR दर्ज "वर्तमान समय" और "संदर्भ समय" के समान होने या न होने से चरण की पूर्णता निर्धारित करता है (fstr_Restart.f90 में fstr_read_restart)।

लेखन के समय अवस्था पुनः शुरू होने का व्यवहार
उपचरण के बीच उसी चरण के अगले उपचरण से जारी रहता है। लेखन के समय की उपचरण स्थिति ग्रहण करता है और शेष उपचरण लूप चलाता है।
चरण का अंत अगले चरण के पहले उपचरण से आरंभ करता है। cstep को 1 बढ़ाकर substep=1 पर रीसेट करता है और फिर विश्लेषण जारी रखता है।

इसलिए समान FREQUENCY विन्यास के बावजूद पुनरारंभ के बाद चरण क्रमांक और समय संदर्भ इस पर निर्भर करते हैं कि लेखन कब हुआ (उपचरण के बीच / चरण के अंत में)। विशेष रूप से चरण-अंत लेखन FREQUENCY विन्यास से स्वतंत्र होकर प्रत्येक चरण के अंत में अनिवार्य रूप से होता है।

गतिशील-विश्लेषण पुनरारंभ का लेखन समय और पुनरारंभ व्यवहार

समय-इतिहास गतिशील विश्लेषण का पुनरारंभ भी उपचरण के बीच और चरण के अंत में लेखन में भेद करता है। उपचरण के बीच, जब संचयी उपचरण संख्या step_count, FREQUENCY का गुणज बनती है, तब फ़ाइल लिखी जाती है; चरण के अंत में FREQUENCY से स्वतंत्र उस चरण के अंत में फ़ाइल लिखी जाती है।

पढ़ते समय सहेजे गए चरण क्रमांक, उपचरण क्रमांक और संचयी उपचरण संख्या से पुनरारंभ स्थिति बहाल की जाती है। वर्तमान प्रारूप (restart_version >= 5) स्थैतिक विश्लेषण के साथ साझा शीर्षक का उपयोग करता है और वर्तमान समय, समय-वृद्धि, Newton पुनरावृत्ति सांख्यिकी तथा स्वचालित-वृद्धि अवस्था सहेजता है। इससे कई !STEP और स्वचालित वृद्धि/cutback वाले गतिशील विश्लेषण में भी पुनरारंभ के बाद समय संदर्भ और समय-वृद्धि बनाए रखे जा सकते हैं। पुराने गतिशील-विश्लेषण पुनरारंभ फ़ाइलों के लिए कुछ पठन-संगतता बनी है, पर नए विश्लेषण में वर्तमान प्रारूप उपयोग करें।

पुनरारंभ के लिए !STEP कार्ड लिखना

पुनरारंभ से विश्लेषण फिर शुरू करते समय FrontISTR, cnt फ़ाइल के !STEP कार्डों को "पुनरारंभ के बाद चलाए जाने वाले चरणों का क्रम" मानकर पढ़ता है और हमेशा पहले (tot_step=1) से क्रम में संसाधित करता है। पढ़ी गई पुनरारंभ सूचना का चरण क्रमांक स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले संचयी चरण क्रमांक को मिलाने के लिए उपयोग होता है और cnt के !STEP सूचकांक को स्वयं प्रभावित नहीं करता। इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रारूप में cnt के प्रत्येक !STEP का starttime, पुनरारंभ पढ़ते समय संदर्भ समय जोड़कर सामूहिक रूप से समायोजित किया जाता है, जिससे समयरेखा पुनरारंभ समय को मूल मानकर संरेखित होती है।

अतः पुनरारंभ हेतु cnt फ़ाइल निम्न नीति से तैयार करें।

बाधा का प्रकार cnt में रखे जाने वाले !STEP कार्डों की सीमा
उपचरण के बीच लिखा गया (चरण अधूरा) बाधित चरण को सबसे पहले रखें। उसके बाद शेष अनिष्पादित चरण क्रम से रखें।
चरण के अंत में लिखा गया (चरण पूर्ण) पूर्ण चरणों को हटा दें और अगला चलाया जाने वाला चरण पहले रखें।

दोनों स्थितियों में मूल नियम है कि पहले से पूर्ण चरणों को cnt फ़ाइल से हटा दें। चूँकि पुनरारंभ समय starttime में स्वतः जोड़ा जाता है, cnt फ़ाइल में शून्य मूल (या सापेक्ष चरण आरंभ समय) उपयोग किया जा सकता है। सीमा शर्त और भार जैसे संदर्भ केवल बचे हुए !STEP कार्डों के अनुरूप ही cnt में रखें। कई !STEP वाले गतिशील-विश्लेषण पुनरारंभ पर भी यही नीति लागू होती है।

पुनरारंभ का सामान्य प्रवाह निम्न है।

  1. पहले निष्पादन में !RESTART, FREQUENCY=n निर्दिष्ट करें और पुनरारंभ फ़ाइल लिखें।
  2. विश्लेषण पुनः शुरू करने वाले निष्पादन में !RESTART, FREQUENCY=-n निर्दिष्ट करें।
  3. FrontISTR आरंभ पर पुनरारंभ फ़ाइल पढ़ता है और उसके बाद हर n चरण पर नई अवस्था लिखता है।

पुनरारंभ फ़ाइल के नाम, स्थान और निष्पादन के समय विनिर्देशन के लिए निष्पादन मार्गदर्शिका देखें। पुराने प्रारूपों के पठन में कुछ संगतता है, लेकिन नए विश्लेषण में वर्तमान प्रारूप उपयोग करें।

संबंधित विषय

  • क्रमिक निष्पादन — विश्लेषण निष्पादन में फ़ाइल स्थान और आउटपुट जाँच की मूल बातें।
  • !OUTPUT_RES, !OUTPUT_VIS — परिणाम और दृश्यांकन फ़ाइलों में आउटपुट किए जाने वाले चरों का विनिर्देशन।
  • !WRITE — परिणाम फ़ाइल, दृश्यांकन फ़ाइल और लॉग आउटपुट सक्षम करना तथा आउटपुट आवृत्ति निर्दिष्ट करना (RESULT / VISUAL / LOG / FEMAP प्राचल)।
  • !VISUAL — दृश्यांकन सतहों और आउटपुट प्रारूपों का विनिर्देशन (न्यूनतम डेटा-समुच्चय उदाहरण सहित)।
  • !RESTART — पुनरारंभ फ़ाइल पढ़ने और लिखने का विनिर्देशन।
  • विश्लेषण प्रकार — प्रत्येक विश्लेषण प्रकार के मुख्य परिणाम मद।
  • संपर्क और एम्बेडिंग — संपर्क आउटपुट का अर्थ और संपर्क अवस्थाओं का व्यवहार।
  • चरण नियंत्रण — आउटपुट चरण और समय-बिंदुओं का संबंध।