Skip to content

ഔട്ട്പുട്ടും റീസ്റ്റാർട്ടും

വിശകലന ഫലങ്ങൾ ആദ്യം മെമ്മറിയിൽ മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിനാൽ പോസ്റ്റ്-പ്രോസസ്സിംഗ്, ദൃശ്യവൽക്കരണം, പുനഃസ്ഥാപനം, പുനരാരംഭം എന്നിവയ്ക്കായി അവ അനുയോജ്യമായ ഫയലുകളിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണം. ഉപയോഗലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഇനങ്ങൾ, ഔട്ട്പുട്ട് ആവൃത്തി എന്നിവ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനാൽ FrontISTR ഒന്നിലധികം ഔട്ട്പുട്ട് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

FrontISTR-ന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്ന് സംവിധാനങ്ങളാണ്: വിശകലന മൂല്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫല ഫയൽ (!WRITE,RESULT), ദൃശ്യവൽക്കരണത്തിനുള്ള ദൃശ്യവൽക്കരണ ഫയൽ (!WRITE,VISUAL), വിശകലനാവസ്ഥ സൂക്ഷിക്കുന്ന റീസ്റ്റാർട്ട് ഫയൽ (!RESTART). ഫല ഫയലിലും ദൃശ്യവൽക്കരണ ഫയലിലും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഭൗതിക അളവുകൾ യഥാക്രമം !OUTPUT_RES, !OUTPUT_VIS ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

സവിശേഷതകളുടെ അവലോകനം

ഔട്ട്പുട്ട് ക്രമീകരണങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന മൂന്ന് അക്ഷങ്ങളായി വേർതിരിച്ച് പരിഗണിക്കുന്നത് സൗകര്യപ്രദമാണ്.

അക്ഷം പ്രധാന ഇൻപുട്ട് പങ്ക്
ഔട്ട്പുട്ട് ലക്ഷ്യം !WRITE,RESULT,!WRITE,VISUAL,!RESTART ഫലം ഏത് ഉപയോഗത്തിനുള്ള ഫയലായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നത് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.
ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിളുകൾ !OUTPUT_RES,!OUTPUT_VIS ഫല ഫയലിലോ ദൃശ്യവൽക്കരണ ഫയലിലോ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഭൗതിക അളവുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.
ഔട്ട്പുട്ട് ആവൃത്തി FREQUENCY എത്ര സ്റ്റെപ്പുകൾക്ക് ഒരിക്കൽ ഫയലിലേക്ക് എഴുതണമെന്നത് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

!WRITE,RESULT ഫല ഫയൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയും !OUTPUT_RES ഉപയോഗിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിളുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. !WRITE,VISUAL ദൃശ്യവൽക്കരണ ഫയൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയും !OUTPUT_VIS ഉപയോഗിച്ച് ദൃശ്യവൽക്കരണത്തിലേക്ക് കൈമാറേണ്ട വേരിയബിളുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഇടവേള FREQUENCY ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാം. !WRITE ഒരു ഏക കാർഡാണ്; RESULT / VISUAL / FEMAP എന്നിവ ഔട്ട്പുട്ട് ലക്ഷ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാരാമീറ്ററുകളായി ഒരേ കാർഡിൽ സഹവർത്തിത്വം പുലർത്താം.

!OUTPUT_RES, !OUTPUT_VIS എന്നിവയുടെ ഡാറ്റ വരികളിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ പേരുകളും ON / OFF മൂല്യങ്ങളും നിരത്തുന്നു. GROUP നിർദ്ദേശിച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലക്ഷ്യം ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താം. കൃത്യമായ ഇൻപുട്ട് ഫോർമാറ്റിനും അനുവദനീയമായ ഡാറ്റ വരികൾക്കും കീവേഡ് റഫറൻസ് കാണുക.

!RESTART ഫല ഫയലിലും ദൃശ്യവൽക്കരണ ഫയലിലും നിന്ന് വേറിട്ടായി വിശകലനാവസ്ഥ തന്നെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. വിശകലനം തടസ്സപ്പെട്ട ശേഷം അതേ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ആരംഭിക്കാൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ഫയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഔട്ട്പുട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഔട്ട്പുട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. സംഖ്യാത്മക മൂല്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ്-പ്രോസസ്സിംഗിലോ മറ്റൊരു വിശകലനത്തിലോ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഫല ഫയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക; ആകൃതിയോ വിതരണമോ ദൃശ്യവൽക്കരണ ഉപകരണത്തിൽ പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ദൃശ്യവൽക്കരണ ഫയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വിശകലനം ഇടയിൽ നിന്ന് പുനരാരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഫല ഔട്ട്പുട്ടിനൊപ്പം റീസ്റ്റാർട്ട് ഫയലും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക.

ലക്ഷ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ
വിശകലന മൂല്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് പോസ്റ്റ്-പ്രോസസ്സിംഗ്, താരതമ്യം, മറ്റൊരു വിശകലനം എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഫല ഫയൽ !WRITE,RESULT ഉം !OUTPUT_RES ഉം
ParaView മുതലായവയിൽ വിതരണം അല്ലെങ്കിൽ വികൃത രൂപം പരിശോധിക്കുക ദൃശ്യവൽക്കരണ ഫയൽ !WRITE,VISUAL,!OUTPUT_VIS,!VISUAL
ദീർഘകാല വിശകലനം ഇടയിൽ നിന്ന് പുനരാരംഭിക്കുക റീസ്റ്റാർട്ട് ഫയൽ !RESTART
ഔട്ട്പുട്ട് വലുപ്പം കുറയ്ക്കുക ആവശ്യമായ വേരിയബിളുകൾ മാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുക !OUTPUT_RES / !OUTPUT_VIS എന്നതിലെ ON / OFF ഉം FREQUENCY ഉം

വലിയ തോതിലുള്ള വിശകലനത്തിൽ ഡിഫോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ടോടെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും സൂക്ഷിച്ചാൽ ഫല ഫയലിന്റെയും ദൃശ്യവൽക്കരണ ഫയലിന്റെയും വലുപ്പം വലുതാകും. ആവശ്യമായ ഭൗതിക അളവുകൾ മാത്രം ON ആക്കി, പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തവ OFF ആക്കുക. സമയചരിത്രം സൂക്ഷ്മമായി പിന്തുടരേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ FREQUENCY വർധിപ്പിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഇടവേള നീട്ടുക.

ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിളുകൾ “പരിശോധിക്കേണ്ട ഭൗതിക അളവ്”, “സംഭരണ ലക്ഷ്യം”, “ആവൃത്തി” എന്ന ക്രമത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, സ്ട്രെസ് വിതരണം ParaView-ൽ പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ദൃശ്യവൽക്കരണ ഫയൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി NSTRESS, NMISES എന്നിവ !OUTPUT_VIS ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. സമ്പർക്ക ഫോഴ്‌സ് സംഖ്യാത്മകമായി പോസ്റ്റ്-പ്രോസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫല ഫയൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി CONTACT_NFORCE പോലുള്ളവ !OUTPUT_RES ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഭൗതിക അളവുകൾ

ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിളുകൾ ഘടനാ വിശകലനം, ഡൈനാമിക് വിശകലനം, താപ വിശകലനം, സമ്പർക്ക വിശകലനം, എലമെന്റ് നിർദ്ദിഷ്ട ഫലങ്ങൾ, തിരിച്ചറിയലിനുള്ള മെറ്റാഡാറ്റ എന്നിവയായി വിഭാഗീകരിക്കാം. പ്രധാന വേരിയബിൾ പേരുകൾ, തരം, അവ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിശകലന തരം എന്നിവ താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. വേരിയബിൾ പേരുകളുടെ പൂർണ്ണ പട്ടികയ്ക്കും ഡാറ്റ വരികളുടെ ഫോർമാറ്റിനും !OUTPUT_RES, !OUTPUT_VIS കാണുക.

വിഭാഗം വേരിയബിൾ പേര് തരം പ്രധാന വിശകലന തരം വിവരണം
ഘടനാ വിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ DISP,ROT,REACTION വെക്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിക് വിശകലനം, ഡൈനാമിക് വിശകലനം സ്ഥാനചലനം, ഭ്രമണം, നോഡൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്‌സ്. ഭ്രമണ DOF ഉള്ള എലമെന്റുകൾക്ക് ROT സാധുവാണ്.
സ്ട്രെസ് NSTRESS,ESTRESS,ISTRESS സമമിത ടെൻസർ ഘടനാ വിശകലനം നോഡൽ ശരാശരി സ്ട്രെസ്, എലമെന്റ് സ്ട്രെസ്, ഇന്റഗ്രേഷൻ പോയിന്റ് സ്ട്രെസ്.
Mises സ്ട്രെസും പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസും NMISES,EMISES,PRINC_NSTRESS,PRINC_ESTRESS,PRINCV_NSTRESS,PRINCV_ESTRESS സ്കെയിലർ, വെക്റ്റർ ഘടനാ വിശകലനം Mises സ്ട്രെസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് മൂല്യങ്ങൾ, പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ദിശകൾ.
സ്ട്രെയിൻ NSTRAIN,ESTRAIN,ISTRAIN സമമിത ടെൻസർ ഘടനാ വിശകലനം നോഡൽ സ്ട്രെയിൻ, എലമെന്റ് സ്ട്രെയിൻ, ഇന്റഗ്രേഷൻ പോയിന്റ് സ്ട്രെയിൻ.
പ്ലാസ്റ്റിക്/താപ സ്ട്രെയിൻ PL_ISTRAIN,PL_ESTRAIN,TH_NSTRAIN,TH_ESTRAIN,TH_ISTRAIN സ്കെയിലർ, സമമിത ടെൻസർ നോൺലീനിയർ ഘടനാ വിശകലനം, താപ സ്ട്രെസ് വിശകലനം തുല്യ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ, താപ സ്ട്രെയിൻ.
പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ PRINC_NSTRAIN,PRINC_ESTRAIN,PRINCV_NSTRAIN,PRINCV_ESTRAIN സ്കെയിലർ, വെക്റ്റർ ഘടനാ വിശകലനം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ മൂല്യങ്ങൾ, പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ ദിശകൾ.
ഡൈനാമിക് വിശകലനം VEL,ACC വെക്റ്റർ ഡൈനാമിക് വിശകലനം നോഡൽ വേഗത, നോഡൽ ത്വരണം.
താപ വിശകലനം TEMP സ്കെയിലർ താപചാലന വിശകലനം നോഡൽ താപനില. താപ വിശകലനത്തിന്റെ ഫല ഫയലിലും ദൃശ്യവൽക്കരണ ഫയലിലും താപനില ഫീൽഡായി ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു.
സമ്പർക്കം CONTACT_NFORCE,CONTACT_FRICTION,CONTACT_RELVEL,CONTACT_STATE,CONTACT_NTRACTION,CONTACT_FTRACTION വെക്റ്റർ, സ്കെയിലർ സമ്പർക്ക വിശകലനം സമ്പർക്ക നോർമൽ ഫോഴ്‌സ്, ഘർഷണബലം, ആപേക്ഷിക സ്ലിപ്പ് വേഗത, സമ്പർക്ക അവസ്ഥ, ഏകക വിസ്തൃതിക്കുള്ള സമ്പർക്ക ഫോഴ്‌സ്.
ബീം എലമെന്റ് BEAM_NQM 12-ഘടക മൂല്യം ബീം എലമെന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഘടനാ വിശകലനം ബീം എലമെന്റിന്റെ സെക്ഷൻ ആന്തരിക ബലം.
തിരിച്ചറിയലും അവസ്ഥയും NODE_ID,ELEM_ID,SECTION_ID,MATERIAL_ID,ELEMACT,YIELD_RATIO സ്കെയിലർ ഘടനാ വിശകലനം, ദൃശ്യവൽക്കരണം നോഡ്, എലമെന്റ്, സെക്ഷൻ, മെറ്റീരിയൽ എന്നിവയുടെ തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ, എലമെന്റ് സജീവാവസ്ഥ, യീൽഡ് അനുപാതം. സജീവ എലമെന്റിന് ELEMACT 1 ഉം അസജീവ എലമെന്റിന് 0 ഉം ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ഷെൽ സഹായ വിവരങ്ങൾ SHELL_LAYER,SHELL_SURFACE സ്കെയിലർ ഷെൽ എലമെന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഘടനാ വിശകലനം ഷെൽ ലെയർ-വൈസ് ഔട്ട്പുട്ടും ഷെൽ ഉപരിതലവും തിരിച്ചറിയാനുള്ള സഹായ വിവരം.

ഡിഫോൾട്ടായി DISP, ROT, NSTRESS, NMISES എന്നിവ ON ആണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥവത്തായ മൂല്യങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്നത് വിശകലന തരം, എലമെന്റ് തരം, മെറ്റീരിയൽ മോഡൽ, സമ്പർക്ക ക്രമീകരണം എന്നിവയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് VEL, ACC ഡൈനാമിക് വിശകലനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും CONTACT_* സമ്പർക്ക വിവരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സമ്പർക്ക വിശകലനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഷെൽ ലെയർ-വൈസ് ഔട്ട്പുട്ട്

ഷെൽ എലമെന്റുകളിൽ കനം ദിശയിൽ ഒന്നിലധികം ഇന്റഗ്രേഷൻ പോയിന്റുകളോ ലെയറുകളോ ഉള്ളതിനാൽ, ഒരേ എലമെന്റിനുള്ളിലും ലെയറിനും ഉപരിതലത്തിനും അനുസരിച്ച് സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെയിൻ മൂല്യങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടും. സാധാരണ നോഡൽ ശരാശരി മൂല്യമോ എലമെന്റ് മൂല്യമോ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഏത് ലെയറിന്റെയോ ഏത് ഉപരിതലത്തിന്റെയോ മൂല്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

SHELL_LAYER ON ആക്കുമ്പോൾ ലാമിനേറ്റഡ് ഷെല്ലിന്റെ ഓരോ ലെയറിനും + വശത്തെയും - വശത്തെയും ഫലങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെയിൻ ഘടകങ്ങളിൽ ലെയർ നമ്പറും ഉപരിതല വശവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന തിരിച്ചറിയൽ ചേർക്കുന്നതിനാൽ കനം ദിശയിലെ സ്ട്രെസ് വിതരണം, ഓരോ ലെയറിന്റെയും നാശനിർണ്ണയം എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.

SHELL_SURFACE ഷെല്ലിന്റെ മുകളിലെയും താഴെയെയും ഉപരിതലങ്ങൾ പോലുള്ളവ തിരിച്ചറിയാനുള്ള സഹായ വിവരമാണ്. ഷെൽ ലെയർ-വൈസ് ഫലങ്ങൾ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ SHELL_LAYER ഉം ആവശ്യമായ സ്ട്രെസ്/സ്ട്രെയിൻ വേരിയബിളുകളും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി, ദൃശ്യവൽക്കരണ ഉപകരണത്തിൽ ലക്ഷ്യമിട്ട ലെയറിനോ ഉപരിതലത്തിനോ അനുയോജ്യമായ ഫല ഘടകം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഷെൽ ലെയർ-വൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ, ലെയറുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള മോഡലുകളിൽ ഫയൽ വലുപ്പം കൂടും. ആവശ്യമായ സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെയിൻ വേരിയബിളുകൾ മാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമാണ്.

ഔട്ട്പുട്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ

ഫല ഫയലിനും ദൃശ്യവൽക്കരണ ഫയലിനും ഉപയോഗവും സംഭരണ ഫോർമാറ്റും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരേ വിശകലനത്തിൽ രണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനും ഒന്നിനെ മാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയും.

ഫല ഫയൽ

ഫല ഫയൽ !WRITE,RESULT ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു. വിശകലന ഫലങ്ങളെ FrontISTR / HEC-MW ഫല ഡാറ്റയായി സൂക്ഷിച്ച് സംഖ്യാത്മക പോസ്റ്റ്-പ്രോസസ്സിംഗിനോ മറ്റൊരു വിശകലനത്തിൽ വായിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിളുകൾ !OUTPUT_RES ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

!WRITE,RESULT എന്നതും !WRITE കാർഡിലെ RESULT പാരാമീറ്ററായി നടപ്പാക്കിയതാണ്; ദൃശ്യവൽക്കരണവും FEMAP ഔട്ട്പുട്ടും പോലെ ഇതും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലക്ഷ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

ഫല ഫയലിൽ ഘടനാ വിശകലനത്തിനായി സ്ഥാനചലനം, സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെയിൻ, റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്‌സ്, സമ്പർക്ക വിവരം എന്നിവയും താപ വിശകലനത്തിനായി താപനില ഫീൽഡും സൂക്ഷിക്കാം. സ്റ്റെപ്പുകൾക്കിടയിലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇടവേള FREQUENCY ഉപയോഗിച്ച് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കൃത്യമായ ഫയൽ പേര്, സ്ഥാനം, പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പരിശോധനാ രീതി എന്നിവയ്ക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ ഗൈഡ് കാണുക.

ഫല ഫയൽ (.res എക്സ്റ്റൻഷൻ) താഴെപ്പറയുന്ന ഘടനയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റയാണ്. ആദ്യം ഫോർമാറ്റ് പതിപ്പും കമന്റും, തുടർന്ന് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളുകളും, ഒടുവിൽ ഓരോ നോഡിനും എലമെന്റിനുമുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിളുകളും വരുന്നു.

*fstrresult 2.0
*comment
<കമന്റ് വരി>
*global
<ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളുകളുടെ എണ്ണം>
<ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളുകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ അംശം>
<ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളിന്റെ പേര്>
<ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളിന്റെ മൂല്യം>
...
*data
<നോഡുകളുടെ എണ്ണം> <എലമെന്റുകളുടെ എണ്ണം>
<നോഡ് ഡാറ്റയുടെ എണ്ണം> <എലമെന്റ് ഡാറ്റയുടെ എണ്ണം>
<നോഡ് ഡാറ്റയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ അംശം> ...
<നോഡ് ഡാറ്റയുടെ പേര്>
...
<നോഡ് ഡാറ്റയുടെ മൂല്യം>
...
<എലമെന്റ് ഡാറ്റയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ അംശം> ...
<എലമെന്റ് ഡാറ്റയുടെ പേര്>
...
<എലമെന്റ് ഡാറ്റയുടെ മൂല്യം>
...

ലോഗ് ഫയൽ

ലോഗ് ഫയൽ (.log എക്സ്റ്റൻഷൻ) വിശകലനത്തിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഗ്രഹ ഫയലാണ്. ഓരോ നോഡിന്റെയും എലമെന്റിന്റെയും ഭൗതിക അളവുകൾക്കൊപ്പം സ്ഥാനചലനം, സ്ട്രെയിൻ, സ്ട്രെസ് ഘടകങ്ങളുടെ പരമാവധി/കുറഞ്ഞ മൂല്യങ്ങളും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു. മോഡ് വിശകലനത്തിൽ സ്വമൂല്യങ്ങളും സ്വവെക്റ്റർ മൂല്യങ്ങളും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു. !WRITE എന്നതിലെ LOG പാരാമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളടക്കം നിയന്ത്രിക്കാം. ഫയൽ പേരിനും സ്ഥാനത്തിനും എക്സിക്യൂഷൻ ഗൈഡ് കാണുക.

ദൃശ്യവൽക്കരണ ഫയൽ

ദൃശ്യവൽക്കരണ ഫയൽ !WRITE,VISUAL ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു. മെഷും ഫല ഡാറ്റയും ദൃശ്യവൽക്കരണ ഉപകരണത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിളുകൾ !OUTPUT_VIS ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഫോർമാറ്റും ദൃശ്യവൽക്കരണ വ്യവസ്ഥകളും !VISUAL ഉപയോഗിച്ച് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

!WRITE,VISUAL സ്വതന്ത്ര കീവേഡ് അല്ല; !WRITE കാർഡിലെ VISUAL പാരാമീറ്ററായി നടപ്പാക്കിയതാണ്. !WRITE,RESULT / !WRITE,FEMAP എന്നിവയ്ക്കൊപ്പമുള്ള അതേ നിലയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലക്ഷ്യം മാറ്റുന്നു (fistr1/src/common/fstr_ctrl_common.f90 എന്നതിലെ fstr_ctrl_get_WRITE).

ദൃശ്യവൽക്കരണം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ !VISUAL കാർഡിൽ കുറഞ്ഞത് ദൃശ്യവൽക്കരണ സർഫേസും ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റും നിർദ്ദേശിക്കണം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡാറ്റാസെറ്റ് താഴെ കാണുന്നു.

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

surface_num, !surface എന്നിവ നിർബന്ധമായും നിർദ്ദേശിക്കണം. വിശദമായ ഫോർമാറ്റിനും ലഭ്യമായ ഓപ്ഷനുകൾക്കും !VISUAL കാണുക.

പ്രധാന ദൃശ്യവൽക്കരണ ഫോർമാറ്റുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗം
VTK ParaView മുതലായവയിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
AVS(UCD) AVS / UCD ഫോർമാറ്റിലുള്ള ദൃശ്യവൽക്കരണത്തിനും ഡാറ്റ കൈമാറ്റത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
BMP ദൃശ്യവൽക്കരണ ഫലം ചിത്രമായി ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു.
NEU FEMAP neutral ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഡാറ്റ കൈമാറ്റത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ദൃശ്യവൽക്കരണ ഫയൽ ഫല ഫയലിനെക്കാൾ ദൃശ്യവൽക്കരണ ഉപകരണങ്ങളിൽ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്; എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫോർമാറ്റിനും വേരിയബിളുകളുടെ എണ്ണത്തിനും അനുസരിച്ച് ഫയൽ വലുപ്പം കൂടും. വലിയ മോഡലുകളിൽ പ്രദർശനത്തിന് ആവശ്യമായ വേരിയബിളുകൾ മാത്രം !OUTPUT_VIS ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക.

റീസ്റ്റാർട്ട്

റീസ്റ്റാർട്ട് എന്നത് വിശകലനം തടസ്സപ്പെട്ട സമയത്തെ ആന്തരിക അവസ്ഥ സൂക്ഷിച്ച് അടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിൽ അതേ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കണക്കുകൂട്ടൽ പുനരാരംഭിക്കുന്ന സൗകര്യമാണ്. സാധാരണ ഫല ഫയൽ പോസ്റ്റ്-പ്രോസസ്സിംഗിനുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ്; റീസ്റ്റാർട്ട് ഫയൽ സോൾവർ കണക്കുകൂട്ടൽ തുടരാൻ ആവശ്യമായ അവസ്ഥ സൂക്ഷിക്കുന്നു.

!RESTART, FREQUENCY=n എന്നതിലെ n പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിച്ച സ്റ്റെപ്പ് ഇടവേളയിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ഫയൽ എഴുതുന്നു. n നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള റീസ്റ്റാർട്ട് ഫയൽ വായിക്കുകയും തുടർന്ന് അതിന്റെ പരമമൂല്യം |n| എഴുത്ത് ഇടവേളയായി ഉപയോഗിച്ച് റീസ്റ്റാർട്ട് ഫയൽ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഘടനാ വിശകലനത്തിന്റെ റീസ്റ്റാർട്ടിൽ നിലവിലെ സ്റ്റെപ്പ്, സബ്‌സ്റ്റെപ്പ്, ആകെ സ്റ്റെപ്പ്, സമയം, സമയ വർധന, ലോഡ് ചരിത്രം, സ്ഥാനചലനം, ബാഹ്യബലം, ഓരോ ഗൗസ് പോയിന്റിലുമുള്ള സ്ട്രെസ്/സ്ട്രെയിൻ, മെറ്റീരിയലിന്റെ ആന്തരിക അവസ്ഥാ വേരിയബിളുകൾ, സമ്പർക്ക അവസ്ഥ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഡൈനാമിക് വിശകലനത്തിൽ സ്ഥാനചലനത്തിനൊപ്പം വേഗത, ത്വരണം, സ്ട്രെയിൻ ഊർജം, നിലവിലെ സമയം, സമയ വർധന എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമയ ഇന്റഗ്രേഷൻ പുനരാരംഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഡൈനാമിക് അവസ്ഥയും സൂക്ഷിക്കുന്നു. താപ വിശകലനത്തിൽ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ, സമയം, താപനില ഫീൽഡ് എന്നിവ സൂക്ഷിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ താപനില ഫീൽഡിനെ പ്രാരംഭാവസ്ഥയായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു.

സ്റ്റാറ്റിക് വിശകലന റീസ്റ്റാർട്ടിന്റെ എഴുത്ത് സമയവും പുനരാരംഭ പെരുമാറ്റവും

സ്റ്റാറ്റിക് വിശകലനത്തിൽ (fstr_solve_NLGEOM) റീസ്റ്റാർട്ട് എഴുതാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്; പുനരാരംഭിക്കുമ്പോഴുള്ള പെരുമാറ്റവും വ്യത്യസ്തമാണ്.

  • സബ്‌സ്റ്റെപ്പിന്റെ മധ്യേ എഴുത്ത്: സബ്‌സ്റ്റെപ്പ് ലൂപ്പിനുള്ളിൽ step_count FREQUENCY-യുടെ ഗുണിതമാകുന്ന സമയത്ത് എഴുതുന്നു. രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയവിവരം “നിലവിലെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ആരംഭസമയം” ആയി സൂക്ഷിക്കുകയും മുൻ സ്റ്റെപ്പിനുള്ള ലോഡ് പട്ടിക ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • സ്റ്റെപ്പ് അവസാനത്തിൽ എഴുത്ത്: ഓരോ ലോഡ് സ്റ്റെപ്പിന്റെയും സബ്‌സ്റ്റെപ്പ് ലൂപ്പ് പൂർത്തിയായ ഉടൻ, അത് FREQUENCY-യുടെ ഗുണിതമാണോ അല്ലയോ എന്നതിനെ ആശ്രയിക്കാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും എഴുതുന്നു. രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയവിവരം “സ്റ്റെപ്പ് അവസാനസമയം” ആയി സൂക്ഷിക്കുകയും ആ സ്റ്റെപ്പിനുള്ള ലോഡ് പട്ടിക ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വായിക്കുമ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ “നിലവിലെ സമയം”യും “റഫറൻസ് സമയം”യും ഒത്തുപോകുന്നുണ്ടോ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ FrontISTR സ്റ്റെപ്പ് പൂർത്തിയായ അവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുന്നു (fstr_Restart.f90 എന്നതിലെ fstr_read_restart).

എഴുതിയപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ പുനരാരംഭിക്കുമ്പോഴുള്ള പെരുമാറ്റം
സബ്‌സ്റ്റെപ്പിന്റെ മധ്യേ അതേ സ്റ്റെപ്പിന്റെ അടുത്ത സബ്‌സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് തുടരുന്നു. എഴുതിയ സമയത്തെ സബ്‌സ്റ്റെപ്പ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് ശേഷിക്കുന്ന സബ്‌സ്റ്റെപ്പ് ലൂപ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.
സ്റ്റെപ്പ് അവസാനം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിന്റെ ആദ്യ സബ്‌സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. cstep ഒന്ന് വർധിപ്പിച്ച് substep=1 ആയി റീസെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം തുടർ വിശകലനം നടത്തുന്നു.

അതിനാൽ ഒരേ FREQUENCY ക്രമീകരണമാണെങ്കിലും എഴുതൽ നടന്ന സമയം (സബ്‌സ്റ്റെപ്പിന്റെ മധ്യേ / സ്റ്റെപ്പ് അവസാനം) അനുസരിച്ച് പുനരാരംഭത്തിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമ്പറും സമയ റഫറൻസും മാറും. പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് അവസാനത്തെ എഴുത്ത് FREQUENCY ക്രമീകരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ഓരോ സ്റ്റെപ്പിന്റെയും അവസാനം നിർബന്ധമായും നടക്കുന്നു.

ഡൈനാമിക് വിശകലന റീസ്റ്റാർട്ടിന്റെ എഴുത്ത് സമയവും പുനരാരംഭ പെരുമാറ്റവും

സമയചരിത്ര ഡൈനാമിക് വിശകലനത്തിന്റെ റീസ്റ്റാർട്ടിലും സബ്‌സ്റ്റെപ്പിന്റെ മധ്യേയുള്ള എഴുത്തും സ്റ്റെപ്പ് അവസാനത്തെ എഴുത്തും വേർതിരിക്കുന്നു. സബ്‌സ്റ്റെപ്പിന്റെ മധ്യേ ആകെ സബ്‌സ്റ്റെപ്പ് എണ്ണം step_count FREQUENCY-യുടെ ഗുണിതമാകുമ്പോൾ എഴുതുന്നു; സ്റ്റെപ്പ് അവസാനം FREQUENCY നോക്കാതെ ആ സ്റ്റെപ്പിന്റെ അവസാനം എഴുതുന്നു.

വായിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ, സബ്‌സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ, ആകെ സബ്‌സ്റ്റെപ്പ് എണ്ണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് പുനരാരംഭ സ്ഥാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. നിലവിലെ ഫോർമാറ്റിൽ (restart_version >= 5) സ്റ്റാറ്റിക് വിശകലനവുമായി പൊതുവായ ഹെഡർ ഉപയോഗിക്കുകയും നിലവിലെ സമയം, സമയ വർധന, Newton ആവർത്തന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ, സ്വയമേവയുള്ള ഇൻക്രിമെന്റ് അവസ്ഥ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൂടെ ഒന്നിലധികം !STEP-കളും സ്വയമേവയുള്ള ഇൻക്രിമെന്റും cutback-ഉം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈനാമിക് വിശകലനത്തിലും പുനരാരംഭത്തിന് ശേഷമുള്ള സമയ റഫറൻസും സമയ വർധനയും നിലനിർത്താം. പഴയ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഡൈനാമിക് റീസ്റ്റാർട്ട് ഫയലുകൾക്ക് ഭാഗിക വായനാ അനുയോജ്യതയുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ വിശകലനങ്ങൾക്ക് നിലവിലെ ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക.

റീസ്റ്റാർട്ടിലെ !STEP കാർഡ് എഴുതുന്ന വിധം

റീസ്റ്റാർട്ട് പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ FrontISTR cnt ഫയലിലുള്ള !STEP കാർഡുകളെ “പുനരാരംഭത്തിന് ശേഷം പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ശ്രേണി” ആയി വായിക്കുകയും എല്ലായ്പ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് (tot_step=1) ക്രമത്തിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. വായിച്ച റീസ്റ്റാർട്ട് വിവരത്തിലെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന ആകെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ പൊരുത്തപ്പെടുത്താനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്; cnt-യിലെ !STEP ഇൻഡക്സിനെ അത് ബാധിക്കില്ല. കൂടാതെ, നിലവിലെ ഫോർമാറ്റിൽ cnt-യിലെ ഓരോ !STEP-ന്റെയും starttime-ലേക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ റഫറൻസ് സമയം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത്, പുനരാരംഭ സമയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ടൈംലൈനിൽ ഒത്തുചേരുന്നു.

അതുകൊണ്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് പുനരാരംഭത്തിനുള്ള cnt താഴെപ്പറയുന്ന നയം അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കുക.

തടസ്സപ്പെട്ട രീതി cnt-യിൽ നിലനിർത്തേണ്ട !STEP പരിധി
സബ്‌സ്റ്റെപ്പിന്റെ മധ്യേ എഴുത്ത് (സ്റ്റെപ്പ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല) തടസ്സപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യത്തേതായി നിലനിർത്തുക. തുടർന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാത്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ ക്രമത്തിൽ ചേർക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് അവസാനം എഴുത്ത് (സ്റ്റെപ്പ് പൂർത്തിയായി) പൂർത്തിയായ സ്റ്റെപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്ത്, അടുത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക.

രണ്ടു സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇതിനകം പൂർത്തിയായ സ്റ്റെപ്പുകൾ cnt-യിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് അടിസ്ഥാന തത്വം. റീസ്റ്റാർട്ട് സമയം സ്വയമേവ starttime-ലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിനാൽ cnt ഭാഗത്ത് 0 മുതൽ (അല്ലെങ്കിൽ ആപേക്ഷിക സ്റ്റെപ്പ് ആരംഭസമയം) എഴുതാം. അതിർത്തി വ്യവസ്ഥ, ലോഡ് മുതലായ റഫറൻസുകൾ നിലനിർത്തിയ !STEP കാർഡുകൾക്ക് ആവശ്യമായവ മാത്രം cnt-യിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഒന്നിലധികം !STEP ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈനാമിക് റീസ്റ്റാർട്ടിലും ഇതേ നയം ബാധകമാണ്.

റീസ്റ്റാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ പ്രവാഹം താഴെപ്പറയുന്നതാണ്.

  1. ആദ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ !RESTART, FREQUENCY=n നിർദ്ദേശിച്ച് റീസ്റ്റാർട്ട് ഫയൽ എഴുതുക.
  2. വിശകലനം പുനരാരംഭിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ !RESTART, FREQUENCY=-n നിർദ്ദേശിക്കുക.
  3. FrontISTR ആരംഭിക്കുമ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ഫയൽ വായിക്കുകയും തുടർന്ന് ഓരോ n സ്റ്റെപ്പിലും പുതിയ അവസ്ഥ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു.

റീസ്റ്റാർട്ട് ഫയലിന്റെ നാമകരണം, സ്ഥാനം, പ്രവർത്തനസമയത്തെ നിർദ്ദേശ രീതി എന്നിവയ്ക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ ഗൈഡ് കാണുക. പഴയ ഫോർമാറ്റ് വായിക്കുന്നതിൽ ഭാഗിക അനുയോജ്യതയുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ വിശകലനങ്ങൾക്ക് നിലവിലെ ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക.

ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ

  • സീരിയൽ എക്സിക്യൂഷൻ — വിശകലനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫയൽ വിന്യാസത്തിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് പരിശോധനയുടെയും അടിസ്ഥാനങ്ങൾ.
  • !OUTPUT_RES,!OUTPUT_VIS — ഫല ഫയലിലേക്കും ദൃശ്യവൽക്കരണ ഫയലിലേക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളുകളുടെ നിർദ്ദേശം.
  • !WRITE — ഫല ഫയൽ, ദൃശ്യവൽക്കരണ ഫയൽ, ലോഗ് എന്നിവയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കലും ഔട്ട്പുട്ട് ആവൃത്തിയും (RESULT / VISUAL / LOG / FEMAP പാരാമീറ്ററുകൾ).
  • !VISUAL — ദൃശ്യവൽക്കരണ സർഫേസും ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡാറ്റാസെറ്റ് ഉദാഹരണം ഉൾപ്പെടെ).
  • !RESTART — റീസ്റ്റാർട്ട് ഫയലിന്റെ വായന/എഴുത്ത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ.
  • വിശകലന തരങ്ങൾ — ഓരോ വിശകലന തരത്തിന്റെയും പ്രധാന ഫല ഇനങ്ങൾ.
  • സമ്പർക്കവും എംബെഡിംഗും — സമ്പർക്ക ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ അർത്ഥവും സമ്പർക്ക അവസ്ഥയുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യലും.
  • സ്റ്റെപ്പ് നിയന്ത്രണം — ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റെപ്പുകളുമായും സമയബിന്ദുക്കളുമായും ഉള്ള ബന്ധം.