അതിർത്തി വ്യവസ്ഥകളും ലോഡുകളും¶
FrontISTR-ൽ ഘടനാ, താപചാലന, ഡൈനാമിക് വിശകലനങ്ങൾക്ക് അതിർത്തി വ്യവസ്ഥകളും ലോഡുകളും കീവേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർവചിക്കുന്നു. ഘടനാ സ്റ്റാറ്റിക് വിശകലനത്തിൽ നിർവചിച്ച നിബന്ധനകളും ലോഡുകളും ഗ്രൂപ്പ് ID ആയി ക്രമപ്പെടുത്തി !STEP ലെ BOUNDARY അല്ലെങ്കിൽ LOAD വരി വഴി ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും സജീവമാക്കുന്നു. ഡൈനാമിക് വിശകലനത്തിലും !BOUNDARY, !CLOAD, !VELOCITY, !ACCELERATION, ഇംപ്ലിസിറ്റ് രീതിയിലെ !SPRING എന്നിവ !STEP വഴി ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സജീവമാക്കാം. സമയമാറ്റമുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് !AMPLITUDE ഗുണകം നൽകുന്നു; നിരവധി സ്വാതന്ത്ര്യ അംശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രേഖീയ ബന്ധം !EQUATION ഉപയോഗിച്ച് നിർവചിക്കുന്നു.
സവിശേഷതകളുടെ അവലോകനം¶
അതിർത്തി വ്യവസ്ഥകളും ലോഡുകളും വിശകലന തരം അനുസരിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ വർഗ്ഗീകരിക്കാം.
| വിശകലന തരം | പ്രധാന കീവേഡ് | ഉപയോഗം |
|---|---|---|
| ഘടനാ വിശകലനം | !BOUNDARY | സ്ഥിര നിയന്ത്രണം, നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനചലനം, ഭ്രമണകേന്ദ്രത്തെ ചുറ്റിയ നിർദ്ദേശിത ഭ്രമണം നൽകുന്നു. |
| ഘടനാ വിശകലനം | !CLOAD | നോഡൽ കേന്ദ്രീകൃത ബലം, ഭ്രമണ സ്വാതന്ത്ര്യ അംശത്തിലേക്കുള്ള മോമെന്റ്, ഭ്രമണകേന്ദ്രത്തെ ചുറ്റിയ ടോർക്ക് നൽകുന്നു. |
| ഘടനാ വിശകലനം | !DLOAD | ഉപരിതല മർദ്ദം, സർഫേസ് ലോഡ്, വോള്യം ബലം, ഗുരുത്വബലം, അപകേന്ദ്രബലം നൽകുന്നു. |
| ഘടനാ വിശകലനം | !SPRING | നോഡൽ സ്വാതന്ത്ര്യ അംശത്തിന് സ്പ്രിംഗ് പിന്തുണ നൽകുന്നു. |
| ഘടനാ വിശകലനം | !TEMPERATURE | താപസ്ട്രെസ് വിശകലനത്തിനുള്ള നോഡൽ താപനില നേരിട്ട് നൽകുകയോ ഫലഫയലിൽ നിന്ന് വായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. |
| ഡൈനാമിക് വിശകലനം | !VELOCITY, !ACCELERATION | പ്രാരംഭ വേഗം/ത്വരണം അല്ലെങ്കിൽ സമയമാറ്റമുള്ള നിർദ്ദേശിത വേഗം/ത്വരണം നൽകുന്നു. |
| താപചാലന വിശകലനം | !FIXTEMP, !CFLUX, !DFLUX, !SFLUX, !FILM, !SFILM, !RADIATE, !SRADIATE | സ്ഥിര താപനില, താപ ഫ്ലക്സ്, കോൺവെക്ഷൻ, വികിരണം നൽകുന്നു. |
| പൊതുവായത് | !AMPLITUDE | അതിർത്തി വ്യവസ്ഥ/ലോഡിന്റെ സമയമാറ്റ ഗുണകം പട്ടികയായി നൽകുന്നു. |
| മെഷ് നിർവചനം | !EQUATION | മൾട്ടി-പോയിന്റ് നിയന്ത്രണ സമവാക്യം നിർവചിക്കുന്നു. |
ഘടനാ വിശകലനത്തിൽ സാധാരണ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യ അംശങ്ങൾ 1, 2, 3 ഉം റൊട്ടേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യ അംശങ്ങൾ 4, 5, 6 ഉം ആണ്. റൊട്ടേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഷെൽ, ബീം തുടങ്ങിയ 6-DOF മോഡലുകളിൽ പ്രസക്തമാണ്. 2D/3D സോളിഡ് എലമെന്റുകൾ മാത്രം ഉള്ള മോഡലിൽ ബന്ധപ്പെട്ട നോഡിന് ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ അംശങ്ങളുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളും ലോഡുകളും നൽകുക.
ഘടനാ വിശകലനത്തിലെ സ്ഥാനചലന നിയന്ത്രണം¶
സ്ഥാനചലന നിയന്ത്രണം !BOUNDARY ഉപയോഗിച്ച് നൽകുന്നു. നോഡ്/നോഡ് ഗ്രൂപ്പിന് സ്വാതന്ത്ര്യ അംശം പരിധിയും മൂല്യവും നൽകുക. 0 നൽകിയാൽ സ്ഥിര നിയന്ത്രണം; ശൂന്യമല്ലാത്ത മൂല്യം നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനചലനം അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രമണം.
ഘടനാ വിശകലനത്തിൽ !BOUNDARY സ്വാതന്ത്ര്യ അംശം പരിധിയായി 1 മുതൽ 6 വരെ സ്വീകരിക്കുന്നു. 1–3 ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്ഥാനചലനവും 4–6 റൊട്ടേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള നോഡുകളുടെ ഭ്രമണ നിയന്ത്രണവുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് 1 മുതൽ 3 വരെ ഒരുമിച്ച് സ്ഥിരമാക്കി ട്രാൻസ്ലേഷൻ നിയന്ത്രിക്കാം.
AMP നൽകിയാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രണ മൂല്യം സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റാം. സാധാരണ നിർദ്ദേശത്തിൽ സ്റ്റെപ്പിനുള്ളിലെ ലോഡ് ഫാക്ടറിന്റെയോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റത്തിന്റെയോ അനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനചലനം ഇൻക്രിമെന്റായി നൽകുന്നു. TOTAL=YES നൽകിയാൽ നൽകിയ മൂല്യം ആകെ സ്ഥാനചലനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമൂല്യമാണ്.
ROT_CENTER ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര നോഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഭ്രമണ നിയന്ത്രണം നൽകാം. ഭ്രമണ അളവിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്യ നോഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്ഥാനചലനം കണക്കാക്കി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ROT_CENTER + TOTAL=YES പിന്തുണയ്ക്കാത്തതിനാൽ ഭ്രമണകേന്ദ്രത്തെ ചുറ്റിയ നിയന്ത്രണം ഇൻക്രിമെന്റൽ നിർദ്ദേശമായി ഉപയോഗിക്കുക.
ഘടനാ വിശകലനത്തിലെ കേന്ദ്രീകൃത ലോഡ്¶
നോഡൽ കേന്ദ്രീകൃത ലോഡ് !CLOAD ഉപയോഗിച്ച് നൽകുന്നു. നോഡ്/നോഡ് ഗ്രൂപ്പ്, സ്വാതന്ത്ര്യ അംശം നമ്പർ, ലോഡ് മൂല്യം എന്നിവ നൽകിയാൽ അത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യ അംശത്തിന്റെ വലതുവശ ലോഡായി അസംബിൾ ചെയ്യുന്നു.
ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യ അംശം 1–3 ലെ മൂല്യങ്ങൾ കോഓർഡിനേറ്റ് ദിശകളിലെ നോഡൽ ബലങ്ങളാണ്. റൊട്ടേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള മോഡലിൽ 4–6 വഴി മോമെന്റ് നൽകാം. AMP നൽകിയാൽ കേന്ദ്രീകൃത ലോഡിന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മൂല്യം ഗുണിക്കുന്നു.
ROT_CENTER നൽകിയാൽ കേന്ദ്ര നോഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ ചുറ്റിയ ടോർക്കായി ലോഡ് നൽകുന്നു. നൽകിയ ടോർക്ക് വെക്റ്റർ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്യ നോഡുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനം-വെക്റ്ററിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നോഡൽ ബലങ്ങളായി വിതരണം ചെയ്യും. കേന്ദ്രവും ലക്ഷ്യ നോഡും ഒരേ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ടോർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനാകില്ല; ജ്യാമിതീയ ബന്ധം പരിശോധിക്കുക.
നോഡ് ഗ്രൂപ്പിന് !CLOAD നൽകിയ മോഡലിൽ !MESH ന്റെ REFINE (മെഷ് റിഫൈന്മെന്റ്, Refiner) കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ വേണം. റിഫൈന്മെന്റിൽ പഴയ നോഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എഡ്ജുകളിൽ പുതിയ ഇടനില നോഡുകൾ ഉണ്ടായി അതേ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്നു. !CLOAD ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ നോഡിനും ഒരേ കേന്ദ്രീകൃത ലോഡ് നൽകുന്നതിനാൽ പുതിയ നോഡുകൾക്കും അതേ ലോഡ് ലഭിക്കുകയും മൊത്തം ലോഡ് ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് മാറുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ റിഫൈന്മെന്റിലൂടെ ലോഡ് പോയിന്റുകൾ കൂടുമെന്ന് കണക്കാക്കി നൽകുകയോ വ്യക്തിഗത നോഡുകൾ നേരിട്ട് നൽകുകയോ ചെയ്യുക.
ഘടനാ വിശകലനത്തിലെ വിതരണ ലോഡുകളും വോള്യം ബലങ്ങളും¶
വിതരണ ലോഡുകളും വോള്യം ബലങ്ങളും !DLOAD ഉപയോഗിച്ച് നൽകുന്നു. !DLOAD എലമെന്റ് ഗ്രൂപ്പിനോ സർഫേസ് ഗ്രൂപ്പിനോ ലോഡ് തരവും പാരാമീറ്ററുകളും നൽകുന്നു; സമയമാറ്റം AMP വഴി.
പ്രധാന ലോഡ് തരങ്ങൾ:
| ലോഡ് തരം | വിവരണം |
|---|---|
P0, PP, P1–P6 | എലമെന്റ് മുഖത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മർദ്ദം; മുഖ നമ്പറിന്റെ അർത്ഥം എലമെന്റ് തരത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. |
PX, PY, PZ | കോഓർഡിനേറ്റ് ദിശ വ്യക്തമാക്കിയ മർദ്ദം; ഇൻപുട്ടിൽ ദിശാ വെക്റ്ററായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. |
S... | സർഫേസ് ഗ്രൂപ്പിനുള്ള ഉപരിതല ലോഡ്; മുഖ നമ്പർ സർഫേസ് ഗ്രൂപ്പ് നിർവചനത്തിൽ നിന്ന്. |
BX, BY, BZ | കോഓർഡിനേറ്റ് ദിശയിലെ വോള്യം ബലം നൽകുന്നു. |
GRAV | ഗുരുത്വ ത്വരണ വെക്റ്റർ; മെറ്റീരിയൽ സാന്ദ്രതയോടൊപ്പം വോള്യം ബലമായി അസംബിൾ ചെയ്യുന്നു. |
CENT | ഭ്രമണ അക്ഷവും കോണീയ വേഗവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയ അപകേന്ദ്രബലം. |
FOLLOW=YES നൽകിയാൽ ഉപരിതല മർദ്ദം രൂപവ്യതിയാനശേഷമുള്ള മുഖത്തിന്റെ ദിശ പിന്തുടരും. പരിമിത രൂപവ്യതിയാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശകലനത്തിൽ ഇത് പ്രസക്തമാണ്; ജ്യാമിതീയ നോൺലിനിയാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിർജ്ജീവമാകും.
P1–P6, താപവിശകലനത്തിലെ S1–S6 എന്നിവയിലെ മുഖ നമ്പറുകളുടെ അർത്ഥം എലമെന്റ് തരം അനുസരിച്ച് മാറുന്നു. കൃത്യമായ മാപ്പിംഗും ഡാറ്റ വരികളുടെ ക്രമവും കീവേഡ് റഫറൻസിൽ കാണുക.
ഘടനാ വിശകലനത്തിലെ സ്പ്രിംഗ് പിന്തുണ¶
സ്പ്രിംഗ് പിന്തുണ !SPRING ഉപയോഗിച്ച് നൽകുന്നു. നോഡ്/ഗ്രൂപ്പ്, സ്വാതന്ത്ര്യ അംശം നമ്പർ, സ്പ്രിംഗ് സ്ഥിരാങ്കം എന്നിവ നൽകിയാൽ ലക്ഷ്യ ഡയഗണൽ സ്റ്റിഫ്നസിൽ സ്പ്രിംഗ് സ്റ്റിഫ്നസ് ചേർത്ത് സ്പ്രിംഗ് പ്രതിക്രിയാബലം ആന്തരിക ബലമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
1–3 നൽകിയാൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്പ്രിംഗ്; റൊട്ടേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള മോഡലിൽ 4–6 റൊട്ടേഷൻ സ്പ്രിംഗ്. മോഡലിൽ ഇല്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യ അംശത്തിന് സ്പ്രിംഗ് നൽകരുത്.
സ്പ്രിംഗ് പ്രതികരിക്കുന്ന സ്ഥാനചലനത്തിന്റെ റഫറൻസ് INCREMENTAL വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഡിഫോൾട്ട് INCREMENTAL=NO ൽ വിശകലനം ആരംഭിച്ചതുമുതലുള്ള സഞ്ചിത സ്ഥാനചലനത്തിന് അനുപാതമായ പ്രതിക്രിയാബലം ഉപയോഗിക്കുന്നു. INCREMENTAL=YES ൽ ഓരോ ഇൻക്രിമെന്റിലും മുൻ ഇൻക്രിമെന്റിന്റെ അഭിസരിച്ച അവസ്ഥയെ പുതിയ റഫറൻസാക്കി, ആ ഇൻക്രിമെന്റിലെ സ്ഥാനചലന വർധനയ്ക്കു മാത്രം അനുപാതമായ പ്രതിക്രിയാബലം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
സ്പ്രിംഗ് സ്ഥിരാങ്കത്തിന്റെ സമയമാറ്റം AMP ഉപയോഗിച്ച് നൽകാം. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ നൽകിയാൽ അതിന്റെ മൂല്യം സ്പ്രിംഗ് സ്ഥിരാങ്കത്തിന് ഗുണിക്കുന്നു. നിലവിലെ ഇൻക്രിമെന്റിന്റെ അവസാനം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിലയിരുത്തുന്നതിനാൽ സ്റ്റെപ്പിനിടെ എംഗേജ്/റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പിന്തുണ പ്രതിനിധീകരിക്കാം. AMP ഇല്ലെങ്കിൽ സമയമാറ്റമില്ല.
INCREMENTAL, AMP രണ്ടും സ്റ്റാറ്റിക് വിശകലനത്തിലും ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഡൈനാമിക് വിശകലനത്തിലും സാധുവാണ്. സ്പ്രിംഗ് പിന്തുണ സ്റ്റെപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓൺ/ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഗ്രൂപ്പ് ID യും !STEP ലെ LOAD നിർദ്ദേശവും ഉപയോഗിക്കുക.
ഘടനാ വിശകലനത്തിലെ താപനില ലോഡ്¶
ഘടനാ വിശകലനത്തിൽ താപ സ്ട്രെയിൻ ലോഡ് നൽകാൻ !TEMPERATURE ഉപയോഗിക്കുക. ഓരോ നോഡ്/ഗ്രൂപ്പിനും താപനില നൽകിയാൽ റഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻ താപനിലയുമായുള്ള വ്യത്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി താപസ്ട്രെസ് വിശകലനത്തിനുള്ള തുല്യ നോഡൽ ബലം അസംബിൾ ചെയ്യുന്നു. താപവികാസ ഗുണകം മെറ്റീരിയൽ നിർവചനത്തിൽ; റഫറൻസ് താപനില !REFTEMP ൽ.
താപനില നിയന്ത്രണ ഫയലിൽ നേരിട്ട് നൽകുകയോ താപചാലന വിശകലനത്തിന്റെ ഫലഫയലിൽ നിന്ന് വായിക്കുകയോ ചെയ്യാം. READRESULT നൽകിയാൽ ഡാറ്റ വരിയിലെ നോഡൽ താപനില അവഗണിച്ച് SSTEP, INTERVAL, READTYPE മുതലായവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫലം വായിക്കും. ഫലഫയലിലെ സംഭരണസമയം/സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഘടനാ വിശകലനത്തിലെ നിർദ്ദേശവുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം.
!TEMPERATURE ന് AMP ഇല്ല; ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഗുണക നിയന്ത്രണം ബാധകമല്ല. താപനില ചരിത്രം മാറ്റാൻ താപനില ഡാറ്റ, വായിക്കുന്ന താപവിശകലന ഫലം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് വിഭജനം ഉപയോഗിക്കുക.
ഡൈനാമിക് വിശകലനത്തിലെ പ്രാരംഭ/നിർദ്ദേശിത മൂല്യങ്ങൾ (വേഗം, ത്വരണം)¶
ഡൈനാമിക് വിശകലനത്തിൽ !VELOCITY, !ACCELERATION ഉപയോഗിച്ച് വേഗം/ത്വരണത്തിന്റെ പ്രാരംഭ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിത മൂല്യങ്ങൾ നൽകാം. നോഡ്/ഗ്രൂപ്പ്, സ്വാതന്ത്ര്യ അംശം പരിധി, മൂല്യം നൽകുന്നു. പരിധി 1–6; റൊട്ടേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള മോഡലിൽ 4–6 കോണീയ വേഗം/ത്വരണം.
TYPE=INITIAL വിശകലനാരംഭത്തിലെ പ്രാരംഭ വേഗം അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണം നൽകുന്നു. പ്രാരംഭ വേഗം നൽകിയാൽ ചലനസമവാക്യസുസ്ഥിരതയിൽ നിന്ന് പ്രാരംഭ ത്വരണം കണക്കാക്കുന്നു; പ്രാരംഭ ത്വരണം നൽകിയാൽ പ്രാരംഭ വേഗം കണക്കാക്കുന്ന പാതയും ഉണ്ട്.
TYPE=TRANSIT സമയമാറ്റമുള്ള നിർദ്ദേശിത വേഗം/ത്വരണം നൽകുന്നു. TYPE ഒഴിവാക്കിയാൽ TRANSIT. AMP നൽകിയാൽ ഡൈനാമിക് സമയത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇന്റർപൊളേറ്റ് ചെയ്ത് നിർദ്ദേശിത മൂല്യത്തിന് ഗുണിക്കുന്നു.
മൾട്ടി-പോയിന്റ് നിയന്ത്രണം¶
നിരവധി നോഡൽ സ്വാതന്ത്ര്യ അംശങ്ങൾക്കിടയിൽ രേഖീയ ബന്ധം ഏർപ്പെടുത്താൻ മൾട്ടി-പോയിന്റ് നിയന്ത്രണം ഉപയോഗിക്കുക. !EQUATION ഉപയോഗിച്ച് റിജിഡ് കപ്പ്ലിംഗ്, പീരിയഡിക് അതിർത്തി, നോഡുകൾക്കിടയിലെ സ്ഥാനചലനബന്ധം തുടങ്ങിയവ നിർവചിക്കാം.
മൾട്ടി-പോയിന്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, രേഖീയ സോൾവർ പ്രോസസ്സിംഗ്, സമ്പർക്ക TIED പോലുള്ള മറ്റു DOF കപ്പ്ലിംഗ് സവിശേഷതകളുമായുള്ള ബന്ധം മൾട്ടി-പോയിന്റ് നിയന്ത്രണം കാണുക.
താപചാലന വിശകലനത്തിലെ അതിർത്തി വ്യവസ്ഥകൾ¶
താപചാലന വിശകലനത്തിൽ സ്ഥിര താപനില, താപ ഫ്ലക്സ്, കോൺവെക്ഷൻ, വികിരണം എന്നിവ അതിർത്തി വ്യവസ്ഥകളാണ്. ഘടനാ വിശകലനത്തിലെ !STEP ന് വേറിട്ട് താപവിശകലന സമയനിയന്ത്രണം !HEAT ൽ നൽകുന്നു.
| കീവേഡ് | ലക്ഷ്യം | വിവരണം | ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് |
|---|---|---|---|
!FIXTEMP | നോഡ്/നോഡ് ഗ്രൂപ്പ് | താപനില സ്ഥിരമാക്കുന്നു. | AMP |
!CFLUX | നോഡ്/നോഡ് ഗ്രൂപ്പ് | നോഡൽ കേന്ദ്രീകൃത താപ ഫ്ലക്സ്. | AMP |
!DFLUX | എലമെന്റ്/എലമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് | എലമെന്റ് വോള്യത്തിലോ മുഖത്തിലോ വിതരണ താപ ഫ്ലക്സ്. | AMP |
!SFLUX | സർഫേസ് ഗ്രൂപ്പ് | സർഫേസ് ഗ്രൂപ്പിന് താപ ഫ്ലക്സ്. | AMP |
!FILM | എലമെന്റ്/എലമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് | എലമെന്റ് മുഖത്ത് കോൺവെക്ഷൻ അതിർത്തി. | AMP1, AMP2 |
!SFILM | സർഫേസ് ഗ്രൂപ്പ് | സർഫേസ് ഗ്രൂപ്പിന് കോൺവെക്ഷൻ അതിർത്തി. | AMP1, AMP2 |
!RADIATE | എലമെന്റ്/എലമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് | എലമെന്റ് മുഖത്ത് വികിരണ അതിർത്തി. | AMP1, AMP2 |
!SRADIATE | സർഫേസ് ഗ്രൂപ്പ് | സർഫേസ് ഗ്രൂപ്പിന് വികിരണ അതിർത്തി. | AMP1, AMP2 |
!DFLUX ൽ BF വോള്യുമെട്രിക് താപോൽപാദനവും S0–S6 എലമെന്റ് മുഖ താപ ഫ്ലക്സും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. !FILM ൽ F0–F6, !RADIATE ൽ R0–R6 മുഖം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. മുഖ നമ്പർ–യഥാർത്ഥ മുഖ ബന്ധം എലമെന്റ് തരം ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ ഓരോ കീവേഡ് റഫറൻസ് കാണുക.
കോൺവെക്ഷൻ അതിർത്തിയിൽ കോൺവെക്ഷൻ ഗുണകവും ബാഹ്യ താപനിലയും നൽകുന്നു. വികിരണ അതിർത്തിയിൽ എമിസിവിറ്റിയോട് അനുബന്ധമായ ഗുണകവും പരിസ്ഥിതി താപനിലയും നൽകുന്നു. AMP1 ഗുണകത്തിനും AMP2 ബാഹ്യ/പരിസ്ഥിതി താപനിലയ്ക്കുമാണ്; രണ്ടിനും സ്വതന്ത്ര സമയമാറ്റം നൽകാം.
ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ¶
ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ സമയം–മൂല്യം പട്ടിക ഉപയോഗിച്ച് അതിർത്തി വ്യവസ്ഥ/ലോഡിന്റെ സമയമാറ്റം നിർവചിക്കുന്നു. !AMPLITUDE വഴി പേരുള്ള സമയപ്പട്ടിക നിർവചിച്ച് ലക്ഷ്യ കീവേഡിലെ AMP, AMP1, AMP2 പാരാമീറ്ററുകളിൽ നിന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു.
പ്രധാനമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കീവേഡുകൾ:
- ഘടനാ വിശകലനം:
!BOUNDARY,!CLOAD,!DLOAD,!SPRING - ഡൈനാമിക് വിശകലനം:
!VELOCITY,!ACCELERATION - താപചാലന വിശകലനം:
!FIXTEMP,!CFLUX,!DFLUX,!SFLUX,!FILM,!SFILM,!RADIATE,!SRADIATE
!AMPLITUDE പട്ടികരൂപത്തിൽ (DEFINITION=TABULAR) വായിക്കുന്നു; സമയതരം സ്റ്റെപ്പ് സമയം (TIME=STEP). മൂല്യങ്ങൾ ആപേക്ഷികമോ പരമമോ ആയി നിർവചിക്കാമെങ്കിലും സാധാരണ ലക്ഷ്യ കീവേഡിൽ അടിസ്ഥാനമൂല്യത്തിന് ഗുണിക്കുന്ന ഘടകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
!TEMPERATURE ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല.
ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ¶
- സ്റ്റെപ്പ് നിയന്ത്രണം — ഘടനാ വിശകലനത്തിലെ അതിർത്തി വ്യവസ്ഥ, ലോഡ്, സമ്പർക്കം എന്നിവയുടെ സ്റ്റെപ്പ്-അടിസ്ഥാന സജീവീകരണവും ഇൻക്രിമെന്റ് നിയന്ത്രണവും.
- സോൾവറും പ്രീകണ്ടീഷനിംഗും — മൾട്ടി-പോയിന്റ് നിയന്ത്രണ പ്രോസസ്സിംഗും രേഖീയ സോൾവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും.
- സമ്പർക്കവും എംബെഡിംഗും — സമ്പർക്കം/എംബെഡിംഗ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ അവലോകനം.
- ഔട്ട്പുട്ടും റീസ്റ്റാർട്ടും —
!TEMPERATURE, READRESULTഉപയോഗിക്കുന്ന ഫലഫയലുകളും റീസ്റ്റാർട്ടും. - കീവേഡ് റഫറൻസ്:
- ഘടനാ വിശകലനം:
!BOUNDARY,!CLOAD,!DLOAD,!SPRING,!TEMPERATURE,!REFTEMP - ഡൈനാമിക് വിശകലനം:
!VELOCITY,!ACCELERATION - താപചാലന വിശകലനം:
!FIXTEMP,!CFLUX,!DFLUX,!SFLUX,!FILM,!SFILM,!RADIATE,!SRADIATE - പൊതുവായത്/മെഷ് നിർവചനം:
!AMPLITUDE,!EQUATION