Анализа на фреквентен одзив¶
Оваа анализа ги користи податоците од tutorial/17_freq_beam.
Предмет на анализа¶
Предметот на анализа е конзолна греда; геометријата е прикажана на Слика 4.17.1, а податоците за мрежата на Слика 4.17.2.
| Ставка | Опис | Забелешки | Референца |
|---|---|---|---|
| Тип на анализа | Анализа на фреквентен одзив | !SOLUTION,TYPE=EIGEN !SOLUTION,TYPE=DYNAMIC | |
| Број на јазли | 55 | ||
| Број на елементи | 126 | ||
| Тип на елемент | 4-јазолен линеарен тетраедарски елемент | !ELEMENT,TYPE=341 | |
| Име на материјал | Material-1 | !MATERIAL,NAME=Material-1 | |
| Гранични услови | Ограничување, концентрирано оптоварување, сопствени вредности | !EIGENREAD | |
| Матричен решавач | CG/SSOR | !SOLVER,METHOD=CG,PRECOND=1 |


Содржина на анализата¶
Крајот на конзолната греда што се анализира е целосно прицврстен, а анализата на фреквентен одзив се изведува со примена на концентрирани оптоварувања на 2 јазли на спротивниот крај.
Најпрво изведете модална анализа до 10-тиот мод под истите гранични услови, а потоа изведете ја анализата користејќи ги сопствените вредности и сопствените вектори до 5-тиот мод. Контролните податоци за анализата на фреквентен одзив се прикажани подолу.
Контролни податоци за анализа beam_eigen.cnt¶
# Control File for FISTR
!VERSION
3
!WRITE,RESULT
!WRITE,VISUAL
!SOLUTION, TYPE=EIGEN
!EIGEN
10, 1.0E-8, 60
!BOUNDARY
_PickedSet4, 1, 3, 0.0
!SOLVER,METHOD=CG,PRECOND=1,ITERLOG=NO,TIMELOG=YES
10000, 1
1.0e-8, 1.0, 0.0
!VISUAL,method=PSR
!surface_num=1
!surface 1
!output_type=VTK
!END
Контролни податоци за анализа beam_freq.cnt¶
# Control File for FISTR
!VERSION
3
!WRITE,RESULT
!WRITE,VISUAL
!SOLUTION, TYPE=DYNAMIC
!DYNAMIC
11 , 2
14000, 16000, 20, 15000.0
0.0, 6.6e-5
1, 1, 0.0, 7.2E-7
10, 2, 1
1, 1, 1, 1, 1, 1
!EIGENREAD
eigen_0.log
1, 5
!BOUNDARY
_PickedSet4, 1, 3, 0.0
!FLOAD, LOAD CASE=2
_PickedSet5, 2, 1.
!FLOAD, LOAD CASE=2
_PickedSet6, 2, 1.
!SOLVER,METHOD=CG,PRECOND=1,ITERLOG=NO,TIMELOG=YES
10000, 1
1.0e-8, 1.0, 0.0
!VISUAL,method=PSR
!surface_num=1
!surface 1
!output_type=VTK
!END
Постапка за анализа¶
Најпрво преименувајте ја глобалната контролна датотека hecmw_ctrl_eigen.dat за модална анализа во hecmw_ctrl.dat и изведете ја модалната анализа.
Потоа преименувајте ја глобалната контролна датотека hecmw_ctrl_freq.dat за анализа на фреквентен одзив во hecmw_ctrl.dat и преименувајте ја лог-датотеката со резултатите од модалната анализа 0.log во eigen_0.log (како што е зададено во контролните податоци за анализата на фреквентен одзив), па изведете ја анализата на фреквентен одзив.
cp hecmw_ctrl_eigen.dat hecmw_ctrl.dat
fistr1 -t 4
mv 0.log eigen_0.log
cp hecmw_ctrl_freq.dat hecmw_ctrl.dat
fistr1 -t 4
Резултати од анализата¶
Зависноста меѓу фреквенцијата и амплитудата на поместување на јазолот за следење (јазол број 1) зададен во контролните податоци за анализата е прикажана на Слика 4.17.3, изработена со Microsoft Excel. Дел од лог-датотеката со резултатите од анализата е прикажан подолу како нумерички податоци.

Лог на резултатите од анализата 0.log (анализа на фреквентен одзив)¶
fstr_setup: OK
Rayleigh alpha: 0.0000000000000000
Rayleigh beta: 7.1999999999999999E-007
read from=eigen_0.log
start mode= 1
end mode= 5
start frequency: 14000.000000000000
end frequency: 16000.000000000000
number of the sampling points 20
monitor nodeid= 1
14100.000000000000 [Hz] : 8.3935554529723885E-002
14100.000000000000 [Hz] : 1 .res
14200.000000000000 [Hz] : 9.1211083509607632E-002
14200.000000000000 [Hz] : 2 .res
14300.000000000000 [Hz] : 9.9579777896922961E-002
14300.000000000000 [Hz] : 3 .res
14400.000000000000 [Hz] : 0.10914967594967491
14400.000000000000 [Hz] : 4 .res
14500.000000000000 [Hz] : 0.11992223203326918
14500.000000000000 [Hz] : 5 .res
14600.000000000000 [Hz] : 0.13164981801806747
14600.000000000000 [Hz] : 6 .res
14700.000000000000 [Hz] : 0.14360931008440975
14700.000000000000 [Hz] : 7 .res
14800.000000000000 [Hz] : 0.15436500205940235
14800.000000000000 [Hz] : 8 .res
14900.000000000000 [Hz] : 0.16180768408076251
14900.000000000000 [Hz] : 9 .res
15000.000000000000 [Hz] : 0.16388019610373711
15000.000000000000 [Hz] : 10 .res
15100.000000000000 [Hz] : 0.15982110598747551
15100.000000000000 [Hz] : 11 .res
15200.000000000000 [Hz] : 0.15074650286398145
15200.000000000000 [Hz] : 12 .res
15300.000000000000 [Hz] : 0.13885370598993371
15300.000000000000 [Hz] : 13 .res
15400.000000000000 [Hz] : 0.12618976409021948
15400.000000000000 [Hz] : 14 .res
15500.000000000000 [Hz] : 0.11405716994112736
15500.000000000000 [Hz] : 15 .res
15600.000000000000 [Hz] : 0.10306231010139058
15600.000000000000 [Hz] : 16 .res
15700.000000000000 [Hz] : 9.3374567545990342E-002
15700.000000000000 [Hz] : 17 .res
15800.000000000000 [Hz] : 8.4945897112663621E-002
15800.000000000000 [Hz] : 18 .res
15900.000000000000 [Hz] : 7.7641947016103510E-002
15900.000000000000 [Hz] : 19 .res
16000.000000000000 [Hz] : 7.1307642422355627E-002
16000.000000000000 [Hz] : 20 .res
start time: 0.0000000000000000
end time: 6.6000000000000005E-005
frequency: 15000.000000000000
node id: 1
num disp: 10
time= 0.0000000000000000 : 1 .res
time= 0.0000000000000000 : 1 .vis
time= 6.6000000000000003E-006 : 2 .res
time= 6.6000000000000003E-006 : 2 .vis
time= 1.3200000000000001E-005 : 3 .res
time= 1.3200000000000001E-005 : 3 .vis
time= 1.9800000000000000E-005 : 4 .res
time= 1.9800000000000000E-005 : 4 .vis
time= 2.6400000000000001E-005 : 5 .res
time= 2.6400000000000001E-005 : 5 .vis
time= 3.3000000000000003E-005 : 6 .res
time= 3.3000000000000003E-005 : 6 .vis
time= 3.9600000000000000E-005 : 7 .res
time= 3.9600000000000000E-005 : 7 .vis
time= 4.6200000000000005E-005 : 8 .res
time= 4.6200000000000005E-005 : 8 .vis
time= 5.2800000000000003E-005 : 9 .res
time= 5.2800000000000003E-005 : 9 .vis
time= 5.9400000000000000E-005 : 10 .res
time= 5.9400000000000000E-005 : 10 .vis