ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အမျိုးအစားများ¶
FrontISTR သည် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ နှင့် အပူဆိုင်ရာ ရူပဗေဒ နှစ်မျိုးစလုံးကို လွှမ်းခြုံသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအမျိုးအစား အများအပြားကို ပံ့ပိုးသည်။ ၎င်းတို့တွင် တည်ငြိမ် ညီမျှမှု မှ အချိန်လိုက် ပြောင်းလဲမှု နှင့် ကာလပတ်လည် တည်ငြိမ်အခြေအနေ အထိ၊ ထို့ပြင် စနစ်၏ ပင်ကို လက္ခဏာ များ ထုတ်ယူခြင်းအထိ ပါဝင်သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အမျိုးအစား တစ်ခုစီက ကိုင်တွယ်သည့် ဖြစ်စဉ်၊ အသုံးချနိုင်သည့် အကန့်အသတ်နှင့် ရွေးချယ်ပုံကို ဖော်ပြသည်။ ထည့်သွင်း-ဖိုင် စာရေးစည်းမျဉ်း အတွက် ကီးဝေါ့ဒ် ရည်ညွှန်း ကို၊ ဖော်မြူလာဖွဲ့စည်းမှု ၏ သင်္ချာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အတွက် သီအိုရီ လက်စွဲ ကို ကြည့်ပါ။
လုပ်ဆောင်ချက် အကျဉ်းချုပ်¶
FrontISTR ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အမျိုးအစား များကို အောက်ပါ ဝင်ရိုး သုံးခု၏ ပေါင်းစပ်မှုဖြင့် ခွဲခြားနိုင်သည်။
- ပစ်မှတ် ရူပဗေဒ: ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ (ရွှေ့ပြောင်းမှု နှင့် စထရက်စ်)၊ အပူဆိုင်ရာ (အပူချိန် နှင့် အပူဖလပ်စ်) သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကြား တွဲဖက်မှု
- လှုပ်ရှားမှု ကို ကိုင်တွယ်ပုံ: အင်နာရှား အပိုင်း ထည့်သွင်းခြင်း ရှိ/မရှိနှင့် အချိန်လိုက် ပြောင်းလဲမှု ကို လိုက်ခြင်း ရှိ/မရှိ။ နှစ်ခုသည် သီးခြား ဝင်ရိုး များဖြစ်သည်
- အင်နာရှား မရှိ၊ အချိန်လိုက် ပြောင်းလဲမှု မလိုက် → တည်ငြိမ် ညီမျှမှု
- အင်နာရှား မရှိသော်လည်း အချိန်လိုက် ပြောင်းလဲမှု လိုက် → နီးပါး-တည်ငြိမ် (ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ၊ ခရိပ် စသည်)
- အင်နာရှား ပါဝင်ပြီး အချိန်လိုက် ပြောင်းလဲမှု လိုက် → အချိန်ပြောင်းလဲ ဒိုင်နမစ် တုံ့ပြန်မှု
- ကြိမ်နှုန်း ဒိုမိန်း တွင် ကာလပတ်လည် တည်ငြိမ်အခြေအနေ အဖြစ် ကိုင်တွယ် → ဟာမိုနစ် တုံ့ပြန်မှု
- ပြင်ပ အား မရှိဘဲ စနစ်၏ မူလဂုဏ်သတ္တိများကို ထုတ်ယူ → ပင်ကို လက္ခဏာများ
- လိုင်းနီးယားမှု: လိုင်းနီးယား (အသေးစား ပုံပျက်မှု နှင့် လိုင်းနီးယား ပစ္စည်း) သို့မဟုတ် နွန်လိုင်းနီးယား (ကြီးမားသော ပုံပျက်မှု၊ နွန်လိုင်းနီးယား ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ထိတွေ့မှု)
ဤ ဝင်ရိုး များ၏ အကောင်အထည်ဖော်ထားသော ပေါင်းစပ်မှုများသည် အောက်တွင် ဖော်ပြမည့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အမျိုးအစား များနှင့် ကိုက်ညီသည်။ ထည့်သွင်း တွင် !SOLUTION က ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အမျိုးအစား ၏ အဓိကအမျိုးအစားကို သတ်မှတ်ပြီး !DYNAMIC, !EIGEN, !HEAT ကဲ့သို့သော ကီးဝေါ့ဒ် များက ဆက်စပ်ဂုဏ်သတ္တိများကို အသေးစိတ် သတ်မှတ်သည်။ အချိန် ပြောင်းလဲမှု ပါသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု များ၏ အချိန်-အဆင့် အရွယ်အစား နှင့် တိုးချက် ကို !STEP ဖြင့် ထိန်းချုပ်သည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အမျိုးအစား ရွေးချယ်ပုံ¶
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အမျိုးအစား ရွေးရာတွင် ပထမဦးစွာ ကိုင်တွယ်မည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် ရယူလိုသည့် ရလဒ်ကို စနစ်တကျ ခွဲခြားပါ။ တူညီသော အရာတစ်ခုကိုပင် သိလိုသည့်အချက်ပေါ်မူတည်၍ သင့်လျော်သော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အမျိုးအစား ကွာခြားနိုင်သည်။ အောက်ပါအချက်များကို အစဉ်လိုက် စဉ်းစားလျှင် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အမျိုးအစား ကို ရွေးနိုင်သည်။
- ဘာကို ရယူလိုသလဲ။ — ရွှေ့ပြောင်းမှု နှင့် စထရက်စ်၊ အပူချိန် ဖြန့်ဝေမှု၊ တုန်ခါမှု မုဒ် သို့မဟုတ် ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှု။ လိုချင်သောပမာဏက ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ၏ အဓိကအမျိုးအစားကို သတ်မှတ်သည်
- အင်နာရှား ကို ထည့်စဉ်းစားရန် လိုသလား။ — ဝန် အလျင်အမြန် ပြောင်းလဲပြီး အရှိန် က တုံ့ပြန်မှု ကို သက်ရောက်လျှင် ဒိုင်နမစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ကို ရွေးပါ။ ပြောင်းလဲမှုနှေးပြီး အင်နာရှား ကို လျစ်လျူရှုနိုင်လျှင် တည်ငြိမ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု လုံလောက်သည်
- အချိန် ပြောင်းလဲမှု ကို လိုက်ရန် လိုသလား။ — အင်နာရှား ကို လျစ်လျူရှုနိုင်သော်လည်း ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ သို့မဟုတ် ခရိပ် ကဲ့သို့ အချိန်-မှီခိုသော ပစ္စည်း တုံ့ပြန်မှု ကို တည်ငြိမ်-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု မူဘောင် အတွင်း အချိန်ကို ရှေ့သို့တိုး၍ ဖြေရှင်းသည် (နီးပါး-တည်ငြိမ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု)
- လိုင်းနီးယားမှု ယူဆချက် မှန်ကန်သလား။ — လိုင်းနီးယား ပစ္စည်း နှင့် အသေးစား ပုံပျက်မှု ဖြစ်လျှင် လိုင်းနီးယား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု လုံလောက်သည်။ ကြီးမားသော ပုံပျက်မှု၊ နွန်လိုင်းနီးယား ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ထိတွေ့မှု ပါဝင်လျှင် နွန်လိုင်းနီးယား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ကို ရွေးပါ
ပုံမှန် ပြဿနာ များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အမျိုးအစား များကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသည်။
| သိလိုသည့်အရာ | ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အမျိုးအစား |
|---|---|
| တည်ငြိမ် ဝန် အောက်ရှိ စထရက်စ် နှင့် ရွှေ့ပြောင်းမှု | တည်ငြိမ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (လိုင်းနီးယား သို့မဟုတ် နွန်လိုင်းနီးယား) |
| ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ သို့မဟုတ် ခရိပ် ပါဝင်သော အချိန် တုံ့ပြန်မှု | တည်ငြိမ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (နီးပါး-တည်ငြိမ်) |
| သက်ရောက်မှု သို့မဟုတ် မြေငလျင် တုံ့ပြန်မှု ကဲ့သို့ အချိန်ပြောင်းလဲ တုံ့ပြန်မှု | ဒိုင်နမစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု |
| သဘာဝ ကြိမ်နှုန်း နှင့် မုဒ်ပုံသဏ္ဌာန် | မုဒ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု |
| ဟာမိုနစ် လှုံ့ဆော်မှု အောက်ရှိ ကြိမ်နှုန်း လက္ခဏာ | ကြိမ်နှုန်း တုံ့ပြန်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု |
| အပူချိန် ဖြန့်ဝေမှု နှင့် အပူဖလပ်စ် | အပူစီးကူးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု |
| အပူချိန် ဖီးလ်ဒ် ကြောင့် ဖြစ်သော အပူဆိုင်ရာ စထရက်စ် | အပူ-စက်မှုဆိုင်ရာ တွဲဖက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု |
တည်ငြိမ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု¶
တည်ငြိမ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သည် အင်နာရှား အပိုင်း များကို လျစ်လျူရှု၍ ညီမျှမှု ညီမျှခြင်း များကို ဖြေရှင်းသည်။ ဤ မူဘောင် တွင် အချိန်လိုက် ပြောင်းလဲမှု မရှိသော တည်ငြိမ် ညီမျှမှု သာမက ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ၊ ခရိပ် ကဲ့သို့ အချိန်-မှီခိုသော ပစ္စည်း တုံ့ပြန်မှု သို့မဟုတ် မှတ်တမ်း ပါသော နွန်လိုင်းနီးယားမှု ကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် အချိန်ကို ရှေ့သို့တိုးပြီး အချိန်တစ်ခုစီ၏ ညီမျှမှု ကို အစဉ်လိုက် လိုက်သော နီးပါး-တည်ငြိမ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု လည်း ပါဝင်သည်။ ဒိုင်နမစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု နှင့် ကွာခြားချက်မှာ အချိန်လိုက် ပြောင်းလဲမှု ရှိ/မရှိ မဟုတ်ဘဲ အင်နာရှား အပိုင်း ရှိ/မရှိ ဖြစ်သည်။
လိုင်းနီးယား တည်ငြိမ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သည် အသေးစား ပုံပျက်မှု နှင့် လိုင်းနီးယား ပစ္စည်း ကို ယူဆပြီး ညီမျှမှု ညီမျှခြင်း ကို လိုင်းနီးယား စနစ် တစ်ကြိမ် ဖြေရှင်းခြင်းဖြင့် ဖြေသည်။ တွက်ချက်မှုကုန်ကျစရိတ် အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်း အစောပိုင်းအဆင့်ရှိ စထရက်စ် အကဲဖြတ်မှုနှင့် လေ့လာမှုများတွင် အသုံးပြုသည်။
နွန်လိုင်းနီးယား တည်ငြိမ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ကို ကြီးမားသော ပုံပျက်မှု (ဂျီဩမေတြီဆိုင်ရာ နွန်လိုင်းနီးယားမှု)၊ နွန်လိုင်းနီးယား ပစ္စည်း (အီလတ်စတိုပလတ်စတစ်စတီ၊ ဟိုက်ပါအီလက်စတစ်စီတီ၊ ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ သို့မဟုတ် ခရိပ်) သို့မဟုတ် ထိတွေ့မှု တစ်ခုခု ပါဝင်သောအခါ အသုံးပြုသည်။ ညီမျှမှု ညီမျှခြင်း သည် နွန်လိုင်းနီးယား ဖြစ်သောကြောင့် ဝန် ကို တိုးချက် အများအပြားသို့ ခွဲ၍ အဆင့်လိုက် ပေးပြီး တိုးချက် တစ်ခုစီအတွင်း Newton-Raphson နည်းဖြင့် ထပ်ခါတွက်ချက် ဖြေရှင်းချက် ပြုလုပ်သည်။ ဗစ်စကိုအီလတ်စတစ်စတီ သို့မဟုတ် ခရိပ် ကဲ့သို့ အချိန်-မှီခိုသော ပစ္စည်း ကို ကိုင်တွယ်သည့်အခါလည်း အချိန်တစ်ခုစီ၏ ညီမျှမှု ကို အစဉ်လိုက် လိုက်ရင်း တူညီသော တိုးကိန်းဆိုင်ရာ/ထပ်ခါတွက်ချက် လုပ်ငန်းစဉ် ကို လုပ်ဆောင်သည်။
ထည့်သွင်း တွင် !SOLUTION, TYPE=STATIC ကို သတ်မှတ်ပြီး နွန်လိုင်းနီးယားမှု ကို ကိုင်တွယ်ပါက NONLINEAR ပါရာမီတာ ကို ထည့်ပါ။ အချိန် အဆင့်ခွဲခြင်း၊ တိုးချက် ထိန်းချုပ် နှင့် ဆုံစည်းမှု စံနှုန်းများ ကို !STEP ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။ တိုးချက် ထိန်းချုပ် အသေးစိတ်ကို အဆင့် ထိန်းချုပ် တွင် ကြည့်ပါ။
ဒိုင်နမစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု¶
ဒိုင်နမစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သည် အင်နာရှား အပိုင်း ပါသော လှုပ်ရှားမှု ညီမျှခြင်း ကို အချိန်-ပြောင်းလဲမှု ပြဿနာ အဖြစ် ဖြေရှင်းပြီး ပြင်ပအား ၏ အချိန်မှတ်တမ်း အပေါ် တုံ့ပြန်မှု ကို အချိန်မှတ်တမ်း အဖြစ် ရယူသည်။ စနစ်၏ အရှိန် က တုံ့ပြန်မှု ကို သိသိသာသာ သက်ရောက်သော သက်ရောက်မှု ဝန်တင်ခြင်း၊ မြေငလျင် တုံ့ပြန်မှု နှင့် တုန်ခါမှု ပြန့်ပွားမှု ကဲ့သို့ ဖြစ်စဉ်များကို ရည်ရွယ်သည်။
အချိန်-အင်တီဂရေးရှင်း နည်းများကို အဓိကအားဖြင့် အင်ပလစ်စစ် နှင့် အက်စ်ပလစ်စစ် နည်းဟူ၍ ခွဲသည်။ ရွေးချယ်မှုသည် ဖြစ်စဉ်၏ အချိန် စကေး၊ ပြဿနာ အရွယ်အစား နှင့် အချိန်အဆင့် အတွက် တည်ငြိမ်မှု လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်သည်။ နိမ့်-ကြိမ်နှုန်း အစိတ်အပိုင်း များ လွှမ်းမိုးပြီး အတော်ကြီးသော အချိန်အဆင့် အသုံးပြုလိုသောအခါ အင်ပလစ်စစ် နည်း သင့်လျော်ပြီး၊ သက်ရောက်မှု နှင့် လှိုင်းပြန့်ပွားမှု ကဲ့သို့ မူလအားဖြင့် အချိန်အဆင့် သေးသေး လိုအပ်သော မြင့်-ကြိမ်နှုန်း ဖြစ်စဉ်များအတွက် အက်စ်ပလစ်စစ် နည်း သင့်လျော်သည်။
အင်ပလစ်စစ် နည်း¶
အင်ပလစ်စစ် နည်း (Newmark-β နည်း) သည် အချိန်အဆင့် တစ်ခုစီတွင် တစ်ပြိုင်နက် ညီမျှခြင်း စနစ် ကို ဖြေရှင်း၍ နောက်အချိန်ရှိ ရွှေ့ပြောင်းမှု၊ အလျင် နှင့် အရှိန် ကို ရယူသည်။ အချိန်-အဆင့် အရွယ်အစား အပေါ် တည်ငြိမ်မှု ကန့်သတ်ချက် မရှိသဖြင့် မြေငလျင် တုံ့ပြန်မှု နှင့် စက်မှုဆိုင်ရာ တုန်ခါမှု ကဲ့သို့ ကြိမ်နှုန်းနိမ့် အစိတ်အပိုင်း လွှမ်းမိုးသော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှု များတွင် အတော်ကြီးသော အချိန်အဆင့် ကို အသုံးပြု၍ အဆင့် အရေအတွက်လျှော့နိုင်ပြီး ထိရောက်မှုကောင်းသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် အဆင့် တစ်ခုစီ၌ တစ်ပြိုင်နက် ညီမျှခြင်း ဖြေရှင်းရသည့် ကုန်ကျစရိတ် ရှိသဖြင့် အဆင့် အရေအတွက် အလွန်များလိုအပ်သော ဖြစ်စဉ်များအတွက် မသင့်လျော်ပါ။
အက်စ်ပလစ်စစ် နည်း¶
အက်စ်ပလစ်စစ် နည်း (ဗဟို ခြားနားချက် နည်းလမ်း) သည် ယခင် အဆင့် မှ အချက်အလက်ကိုသာ အသုံးပြု၍ နောက်အချိန်၏ အခြေအနေ ကို တိုက်ရိုက်တွက်သည်။ တစ်ပြိုင်နက် စနစ် မဖြေရှင်းသဖြင့် အဆင့် တစ်ခုလျှင် ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော်လည်း အချိန်-အဆင့် အရွယ်အစား ကို စနစ်၏ အနည်းဆုံး သဘာဝ ကာလ အပေါ်အခြေခံသော အခြေအနေ (CFL အခြေအနေ) က ကန့်သတ်ထားသည်။ သက်ရောက်မှု၊ လှိုင်းပြန့်ပွားမှု နှင့် မြန်နှုန်းမြင့် ထိတွေ့မှု ကဲ့သို့ မူလအားဖြင့် အချိန်အဆင့် သေးသေး လိုအပ်သော ပြဿနာ များတွင် အားသာသည်။
ထည့်သွင်း တွင် !SOLUTION, TYPE=DYNAMIC ကို သတ်မှတ်ပြီး !DYNAMIC ဖြင့် ဖြေရှင်းချက် နည်းလမ်း ကို ရွေး၍ Newmark-β နည်း၏ အင်တီဂရေးရှင်း ပါရာမီတာ ကဲ့သို့သော ပါရာမီတာများကို သတ်မှတ်သည်။ အဆင့် အများအပြားကြား နယ်နိမိတ်-အခြေအနေ သို့မဟုတ် ဝန် အုပ်စု ပြောင်းသည့်အခါ၊ သို့မဟုတ် အဆင့် တစ်ခုစီအတွက် တိုးချက် ထိန်းချုပ် သတ်မှတ်သည့်အခါ !STEP ကို အသုံးပြုသည်။ အင်ပလစ်စစ် နွန်လိုင်းနီးယား ဒိုင်နမစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တွင် ဆုံစည်းမှု အပြုအမူ အလိုက် အလိုအလျောက် တိုးချက် ထိန်းချုပ် နှင့် တိုးချက်လျှော့ချမှု ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
မုဒ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု¶
မုဒ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သည် ပြင်ပအား မပေးဘဲ ဒြပ်ထု မက်ထရစ် နှင့် တောင့်တင်းမှု မက်ထရစ် ဖြင့် ဖွဲ့ထားသော အထွေထွေပြု ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုး ပြဿနာ ကို ဖြေရှင်း၍ စနစ်၏ ပင်ကို သဘာဝ ကြိမ်နှုန်း နှင့် သဘာဝ မုဒ်ပုံသဏ္ဌာန် များကို ထုတ်ယူသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ၏ တုန်ခါမှု လက္ခဏာ ကို အကဲဖြတ်ရန်၊ ရက်ဇိုနန့်စ် အမှတ် များကို ခွဲခြားရန်နှင့် ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တွင် မုဒ် ထပ်ဆင့်ပေါင်းစည်းမှု အသုံးပြုမည့်အခါ ကြိုတင်အဆင့်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။
သတ်မှတ်ထားသော အနိမ့် မုဒ် အရေအတွက်ကို ထိရောက်စွာ ထုတ်ယူရန် Lanczos နည်းကို အသုံးပြုသည်။ ဒြပ်ထု မက်ထရစ် အဖြစ် စုစည်းထားသော ဒြပ်ထု မက်ထရစ် ကို အသုံးပြုသည်။
ထည့်သွင်း တွင် !SOLUTION, TYPE=EIGEN ကို သတ်မှတ်ပြီး !EIGEN ဖြင့် ထုတ်ယူမည့် မုဒ် အရေအတွက်၊ ရွှေ့တန်ဖိုး နှင့် အခြား ပါရာမီတာ များကို သတ်မှတ်သည်။
ကြိမ်နှုန်း တုံ့ပြန်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု¶
ကြိမ်နှုန်း တုံ့ပြန်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သည် ဟာမိုနစ် (ဆိုင်းလှိုင်းပုံစံ) ပြင်ပအား သက်ရောက်သော စနစ်တွင် လှုံ့ဆော်မှု ကြိမ်နှုန်း ကို ပြောင်းလဲရင်း ရောက်ရှိသည့် ကာလပတ်လည် တည်ငြိမ်အခြေအနေ တုံ့ပြန်မှု ကို ရှာဖွေသည်။ အချိန် မှတ်တမ်း ကို လိုက်သော ဒိုင်နမစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု နှင့် မတူဘဲ ကြိမ်နှုန်း ဒိုမိန်း တွင် တိုက်ရိုက်ဖြေရှင်းသောကြောင့် ရက်ဇိုနန့်စ် လက္ခဏာ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် တည်ငြိမ်အခြေအနေ တုန်ခါမှု အတွက် ဒီဇိုင်း ပြုလုပ်ခြင်းတွင် သင့်လျော်သည်။
ဖြေရှင်းချက် သည် မုဒ် ထပ်ဆင့်ပေါင်းစည်းမှု နည်းလမ်း ပေါ် အခြေခံပြီး မုဒ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ဖြင့် ကြိုတင်ရရှိထားသော သဘာဝ မုဒ် များကို ထပ်တင်ပေါင်းစပ် လုပ်၍ တုံ့ပြန်မှု ကို တည်ဆောက်သည်။ ထို့ကြောင့် ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု မတိုင်မီ တူညီသောစနစ်အတွက် မုဒ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ကို လုပ်ရမည်။ လိုင်းနီးယား မော်ဒယ် များကိုသာ ပံ့ပိုးပြီး ဂျီဩမေတြီဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ပစ္စည်း နွန်လိုင်းနီးယားမှု ကို ဖွင့် လုပ်ထားပါက ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု မလုပ်နိုင်ပါ။
ထည့်သွင်း တွင် ဒိုင်နမစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ၏ ပုံစံတစ်ခုအဖြစ် ကိုင်တွယ်သည်။ !SOLUTION, TYPE=DYNAMIC ကို သတ်မှတ်ပြီးနောက် !DYNAMIC ၏ အောက်ခံ ပါရာမီတာ များဖြင့် ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှု ကို သတ်မှတ်သည်။ လှုံ့ဆော်မှု အခြေအနေ များကို !FLOAD ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။
အပူစီးကူးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု¶
အပူစီးကူးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သည် အပူစီးကူးမှု ညီမျှခြင်း ကို ဖြေရှင်း၍ အပူချိန် ဖြန့်ဝေမှု နှင့် အပူဖလပ်စ် ကို ရယူသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု နှင့် တူညီသော ဖိုင်နိုက် အီလီမင့် မက်ရှ် ကို အသုံးပြုသော်လည်း နိုဒ် တစ်ခုစီတွင် အပူချိန် ဟူသော လွတ်လပ်မှုဒီဂရီတစ်ခုသာ ရှိပြီး ကိုင်တွယ်သော ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိ များမှာ အပူဆိုင်ရာ အပူစီးကူးနိုင်မှု၊ သီးသန့် အပူ နှင့် သိပ်သည်းဆ သာဖြစ်သည်။ နယ်နိမိတ် အခြေအနေ များလည်း ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု နှင့် ကွာခြားပြီး သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်၊ အပူဖလပ်စ်၊ ကွန်ဗက်ရှင်း နှင့် ရောင်ခြည် တို့ ပါဝင်သည်။
အချိန်ဆိုင်ရာ အပြုအမူ အလိုက် အပူစီးကူးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ကို အချိန်-မမှီခိုသော ညီမျှမှု အခြေအနေ ကို ရှာသော တည်ငြိမ် အပူစီးကူးမှု နှင့် အပူချိန် ဖီးလ်ဒ် ၏ အချိန်လိုက် ပြောင်းလဲမှု ကို လိုက်သော အချိန်ပြောင်းလဲ အပူစီးကူးမှု ဟူ၍ ခွဲသည်။ ရွေးချယ်မှုသည် နောက်ဆုံးရောက်ရှိမည့် ညီမျှမှု အပူချိန် ကို လိုချင်သလား၊ အချိန်နှင့်အမျှ အပူချိန် ပြောင်းလဲပုံကို လိုချင်သလားပေါ် မူတည်သည်။
ထည့်သွင်း တွင် !SOLUTION, TYPE=HEAT ကို သတ်မှတ်ပြီး !HEAT ဖြင့် တည်ငြိမ် သို့မဟုတ် အချိန်ပြောင်းလဲ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု နှင့် အချိန်အဆင့် ကို သတ်မှတ်သည်။
အပူ-စက်မှုဆိုင်ရာ တွဲဖက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု¶
အပူ-စက်မှုဆိုင်ရာ တွဲဖက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သည် အပူစီးကူးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု မှ ရရှိသော အပူချိန် ဖြန့်ဝေမှု ကို ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တွင် အပူဆိုင်ရာ-စထရိန် ဝန် အဖြစ် အသုံးချ၍ အပူချိန် ဖီးလ်ဒ် ကြောင့် ဖြစ်သော စထရက်စ် နှင့် ပုံပျက်မှု ကို ရှာသည်။ စံ FrontISTR လုပ်ငန်းစဉ်သည် တစ်ဖက်သတ် တွဲဖက်မှု ဖြစ်ပြီး အပူဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ကို သီးခြားလုပ်ဆောင်ကာ အပူချိန် ဖီးလ်ဒ် ကို ရလဒ် ဖိုင် မှတစ်ဆင့် တစ်ဖက်သို့သာ ပို့သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပထမဦးစွာ အပူစီးကူးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု လုပ်၍ အပူချိန် ဖြန့်ဝေမှု ပါသော ရလဒ် ဖိုင် ကို ရယူသည်။ ထို့နောက် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု လုပ်ရာတွင် !TEMPERATURE, READRESULT ဖြင့် ထို အပူချိန် ဖီးလ်ဒ် ကို အပူချိန် ဝန် အဖြစ် ဖတ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု မူဘောင် ကိုယ်တိုင်သည် ပုံမှန် တည်ငြိမ် သို့မဟုတ် ဒိုင်နမစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု နှင့် တူညီပြီး တွဲဖက်မှု အတွက် အထူး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အမျိုးအစား သတ်မှတ်ရန် မလိုပါ။
ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပုံပျက်မှု က အပူစီးကူးမှု ကို ပြန်လည်သက်ရောက်သော နှစ်ဖက်သတ် တွဲဖက်မှု (ဥပမာ ပုံပျက်မှု ကြောင့် အပူဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်အခြေအနေ ပြောင်းလဲခြင်း) သည် ဤ စာရွက်စာတမ်း ဗားရှင်း၏ အကျုံးဝင်နယ်ပယ် ပြင်ပဖြစ်သည်။
ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ¶
- အီလီမင့် လိုင်ဘရီ — ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အမျိုးအစား တစ်ခုစီအတွက် ရရှိနိုင်သော အီလီမင့်အမျိုးအစား နှင့် အထောက်အပံ့ အခြေအနေ
- ပစ္စည်း ဒေတာ — ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အမျိုးအစား တစ်ခုစီအတွက် ရရှိနိုင်သော ပစ္စည်းမော်ဒယ် များ
- နွန်လိုင်းနီးယား ထပ်ခါတွက်ချက်မှု နှင့် အချိန် အင်တီဂရေးရှင်း — Newton-Raphson ထပ်ခါတွက်ချက်မှု၊ ထိတွေ့မှု ထပ်ခါတွက်ချက်မှု နှင့် အချိန်-အင်တီဂရေးရှင်း စနစ်ပုံစံ များ
- အဆင့် ထိန်းချုပ် — အချိန်တိုးချက်၊ ဆုံစည်းမှု စံနှုန်းများ နှင့် ဝန်-တိုးချက် ထိန်းချုပ်
- လိုင်းနီးယား အီလတ်စတစ် တည်ငြိမ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (သီအိုရီ၊ နောက်ဆက်တွဲ) — လိုင်းနီးယား တည်ငြိမ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ၏ ဖော်မြူလာဖွဲ့စည်းမှု
- တန်ဂျင့် တောင့်တင်းမှု မက်ထရစ် (သီအိုရီ) — နွန်လိုင်းနီးယား တည်ငြိမ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အတွက် တန်ဂျင့် တောင့်တင်းမှု
- Newton-Raphson နည်းလမ်း (သီအိုရီ) — ထပ်ခါတွက်ချက် ဖြေရှင်းချက် နည်းလမ်း ၏ ရှင်းလင်းချက်
- ဒိုင်နမစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု နည်းလမ်းများ (သီအိုရီ) — ဒိုင်နမစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ၏ ဖော်မြူလာဖွဲ့စည်းမှု
- မုဒ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (သီအိုရီ) — ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုး ပြဿနာ ၏ ဖော်မြူလာဖွဲ့စည်းမှု
- ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (သီအိုရီ) — ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှု ၏ ဖော်မြူလာဖွဲ့စည်းမှု
- အချိန်ပြောင်းလဲ အပူစီးကူးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (သီအိုရီ) — အပူစီးကူးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ၏ ဖော်မြူလာဖွဲ့စည်းမှု