सीमा सर्त र भार¶
FrontISTR मा संरचनात्मक विश्लेषण, ताप चालन विश्लेषण र गतिशील विश्लेषणका सीमा सर्त तथा भारहरू कुञ्जीशब्दद्वारा परिभाषित गरिन्छ। संरचनात्मक स्थैतिक विश्लेषणमा परिभाषित सीमा सर्त र भारहरूलाई समूह ID मा समेटी !STEP को BOUNDARY वा LOAD पङ्क्तिबाट प्रत्येक चरणमा सक्रिय गरिन्छ। गतिशील विश्लेषणमा पनि !BOUNDARY, !CLOAD, !VELOCITY, !ACCELERATION तथा निहित विधिको !SPRING लाई !STEP बाट समूहका आधारमा सक्रिय गर्न सकिन्छ। समयअनुसार बदलिने सर्तका लागि !AMPLITUDE बाट गुणक दिइन्छ, र धेरै स्वतन्त्रता-डिग्रीबीचको रैखिक सम्बन्ध !EQUATION बाट परिभाषित गरिन्छ।
कार्यक्षमताको समग्र चित्र¶
सीमा सर्त र भारहरूलाई विश्लेषण प्रकारअनुसार निम्न रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ।
| विश्लेषण प्रकार | मुख्य कुञ्जीशब्द | प्रयोग |
|---|---|---|
| संरचनात्मक विश्लेषण | !BOUNDARY | स्थिर बन्धन, निर्धारित विस्थापन र घूर्णन केन्द्र वरिपरिको निर्धारित घूर्णन दिन्छ। |
| संरचनात्मक विश्लेषण | !CLOAD | नोडीय केन्द्रित बल, घूर्णनात्मक DOF मा आघूर्ण र घूर्णन केन्द्र वरिपरि टर्क दिन्छ। |
| संरचनात्मक विश्लेषण | !DLOAD | सतही दाब, सतह भार, आयतन बल, गुरुत्व र अपकेन्द्रीय बल दिन्छ। |
| संरचनात्मक विश्लेषण | !SPRING | नोडीय स्वतन्त्रता-डिग्रीमा स्प्रिङ समर्थन दिन्छ। |
| संरचनात्मक विश्लेषण | !TEMPERATURE | तापीय प्रतिबल विश्लेषणमा प्रयोग हुने नोडीय तापक्रम प्रत्यक्ष निर्दिष्ट गर्छ वा परिणाम फाइलबाट पढ्छ। |
| गतिशील विश्लेषण | !VELOCITY, !ACCELERATION | प्रारम्भिक वेग/त्वरण वा समयअनुसार बदलिने निर्धारित वेग/त्वरण दिन्छ। |
| ताप चालन विश्लेषण | !FIXTEMP, !CFLUX, !DFLUX, !SFLUX, !FILM, !SFILM, !RADIATE, !SRADIATE | स्थिर तापक्रम, ताप प्रवाह, संवहन र विकिरण दिन्छ। |
| साझा | !AMPLITUDE | सीमा सर्त/भारको समय-परिवर्तन गुणक तालिकाबाट निर्दिष्ट गर्छ। |
| मेश परिभाषा | !EQUATION | बहु-बिन्दु बन्धन समीकरण परिभाषित गर्छ। |
संरचनात्मक विश्लेषणमा स्वतन्त्रता-डिग्री क्रमाङ्कहरू सामान्यतः स्थानान्तरणात्मक DOF का लागि 1, 2, 3 र घूर्णनात्मक DOF का लागि 4, 5, 6 हुन्छन्। घूर्णनात्मक DOF शेल वा बीमजस्ता 6-DOF मोडेलहरूमा अर्थपूर्ण हुन्छ। केवल 2D/3D ठोस तत्त्व भएका मोडेलमा लक्षित नोडसँग उपलब्ध DOF को सीमाभित्र बन्धन वा भार निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
संरचनात्मक विश्लेषणमा विस्थापन बन्धन¶
विस्थापन बन्धन !BOUNDARY बाट निर्दिष्ट गरिन्छ। नोड वा नोड समूहका लागि DOF दायरा र मान दिइन्छ। मान 0 भए स्थिर बन्धन हुन्छ; 0 बाहेकको मान भए निर्धारित विस्थापन वा निर्धारित घूर्णन हुन्छ।
संरचनात्मक विश्लेषणमा !BOUNDARY को DOF दायरा 1 देखि 6 सम्म स्वीकारिन्छ। 1 देखि 3 स्थानान्तरणात्मक विस्थापन हुन् र 4 देखि 6 घूर्णनात्मक DOF भएका नोडहरूको घूर्णन बन्धन हुन्। DOF दायरा एकैपटक दिन सकिने भएकाले, उदाहरणका लागि 1 देखि 3 सबैलाई 0 बनाएर स्थानान्तरण रोक्न सकिन्छ।
AMP मापदण्ड दिएमा आयाम फलनले बन्धन मानलाई समयअनुसार बदल्छ। सामान्य निर्दिष्टीकरणमा चरणभित्रको भार गुणक वा आयाम फलनको परिवर्तनअनुसार निर्धारित विस्थापन वृद्धि रूपमा दिइन्छ। TOTAL=YES निर्दिष्ट गर्दा दिइएको मानलाई कुल विस्थापनको लक्षित मान मानिन्छ।
ROT_CENTER निर्दिष्ट गर्दा केन्द्र नोड समूहलाई आधार मानेर घूर्णन बन्धन दिन सकिन्छ। यस अवस्थामा घूर्णन परिमाणबाट लक्षित नोड समूहको स्थानान्तरणात्मक विस्थापन गणना गरी बन्धन लगाइन्छ। ROT_CENTER र TOTAL=YES को संयोजन समर्थित छैन, त्यसैले घूर्णन केन्द्र वरिपरिको घूर्णन बन्धन वृद्धि निर्दिष्टीकरणका रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।
संरचनात्मक विश्लेषणमा केन्द्रित भार¶
नोडीय केन्द्रित भार !CLOAD बाट निर्दिष्ट गरिन्छ। नोड वा नोड समूह, DOF क्रमाङ्क र भार मान दिँदा त्यो DOF को दायाँ-पक्षीय भारमा समावेश हुन्छ।
स्थानान्तरणात्मक DOF 1 देखि 3 मा दिइएका मानहरू निर्देशाङ्क दिशाका नोडीय बलका रूपमा लिइन्छन्। घूर्णनात्मक DOF भएको मोडेलमा 4 देखि 6 मा मान दिएर घूर्णनात्मक DOF मा आघूर्ण दिन सकिन्छ। AMP मापदण्ड दिएमा केन्द्रित भारलाई आयाम फलनको मानले गुणा गरिन्छ।
ROT_CENTER निर्दिष्ट गर्दा केन्द्र नोड समूह वरिपरिको टर्कका रूपमा भार दिन सकिन्छ। यस अवस्थामा निर्दिष्ट टर्क सदिशलाई केन्द्रबाट लक्षित नोडहरूसम्मका स्थिति सदिशका आधारमा नोडीय बलहरूमा वितरण गरिन्छ। केन्द्र र लक्षित नोड एउटै स्थानमा भए टर्क वितरण गर्न नसकिने भएकाले घूर्णन केन्द्र र भार बिन्दुको ज्यामितीय सम्बन्ध जाँच गर्नुहोस्।
नोड समूहमा !CLOAD निर्दिष्ट गरिएको मोडेलसँग !MESH को REFINE (मेश परिष्करण, Refiner) प्रयोग गर्दा सावधान रहनुहोस्। परिष्करणपछि मूल नोड समूहमा रहेका किनाराहरूमा नयाँ मध्यवर्ती नोडहरू सिर्जना हुन्छन् र तिनीहरू पनि त्यही नोड समूहमा थपिन्छन्। !CLOAD ले नोड समूहका प्रत्येक नोडमा एउटै केन्द्रित भार मान दिने भएकाले थपिएका मध्यवर्ती नोडहरूमा पनि त्यही भार लाग्छ, जसले परिष्करणअघि अभिप्रेत कुल भारभन्दा फरक भार लागू हुन सक्छ। नोड समूहमार्फत केन्द्रित भार दिँदा परिष्करणले भार बिन्दुहरू बढाउने प्रभावलाई ध्यानमा राख्नुहोस्, वा आवश्यक नोडहरू प्रत्यक्ष निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
संरचनात्मक विश्लेषणमा वितरित भार र आयतन बल¶
वितरित भार र आयतन बल !DLOAD बाट निर्दिष्ट गरिन्छ। !DLOAD ले तत्त्व समूह वा सतह समूहका लागि भार प्रकार र मापदण्ड दिन्छ। समय-परिवर्तन AMP मापदण्डबाट निर्दिष्ट हुन्छ।
मुख्य भार प्रकारहरू निम्न छन्।
| भार प्रकार | विवरण |
|---|---|
P0, PP, P1〜P6 | तत्त्व सतहमा लागू हुने दाब दिन्छ। सतह क्रमाङ्क र तत्त्व सतहको अनुरूपता तत्त्व प्रकारमा निर्भर हुन्छ। |
PX, PY, PZ | निर्देशाङ्क दिशा स्पष्ट गरिएको दाब निर्दिष्टीकरण हो। इनपुट गर्दा दिशा सदिशमा रूपान्तरण हुन्छ। |
S... | सतह समूहका लागि सतही भार हो। सतह क्रमाङ्क सतह-समूह परिभाषाबाट लिइन्छ। |
BX, BY, BZ | निर्देशाङ्क दिशामा आयतन बल दिन्छ। |
GRAV | गुरुत्वीय त्वरण सदिश दिन्छ र सामग्री घनत्वसँग संयोजन गरी आयतन बलका रूपमा समावेश गरिन्छ। |
CENT | घूर्णन अक्ष र कोणीय वेगका आधारमा अपकेन्द्रीय बल दिन्छ। |
FOLLOW=YES निर्दिष्ट गर्दा सतही दाबले विकृत सतहको अभिमुखता पछ्याउँछ। यो सीमित विरूपण समावेश गर्ने संरचनात्मक विश्लेषणमा अर्थपूर्ण हुन्छ। ज्यामितीय गैररैखिकता निष्क्रिय भएको विश्लेषणमा कार्यान्वयनले अनुगामी दाब निष्क्रिय गर्छ।
P1 देखि P6 तथा तापीय विश्लेषणतर्फका S1 देखि S6 जस्तै, सतह क्रमाङ्कको अर्थ तत्त्व प्रकारअनुसार फरक हुन्छ। विस्तृत सतह-क्रमाङ्क अनुरूपता र डेटा-पङ्क्तिको क्रमका लागि कुञ्जीशब्द सन्दर्भ हेर्नुहोस्।
संरचनात्मक विश्लेषणमा स्प्रिङ समर्थन¶
स्प्रिङ समर्थन !SPRING बाट निर्दिष्ट गरिन्छ। नोड वा नोड समूह, DOF क्रमाङ्क र स्प्रिङ स्थिराङ्क दिँदा लक्षित DOF को विकर्ण कठोरतामा स्प्रिङ कठोरता थपिन्छ र दायाँ पक्षमा स्प्रिङ प्रतिक्रिया आन्तरिक बलका रूपमा समावेश हुन्छ।
DOF 1 देखि 3 मा दिँदा स्थानान्तरणात्मक स्प्रिङ हुन्छ। घूर्णनात्मक DOF भएको मोडेलमा 4 देखि 6 मा निर्दिष्ट गरी घूर्णनात्मक स्प्रिङ प्रयोग गर्न सकिन्छ। मोडेलमा नभएको DOF मा स्प्रिङ नदिनुहोस्।
स्प्रिङले कुन विस्थापन सन्दर्भविरुद्ध प्रतिरोध दिने भन्ने INCREMENTAL मापदण्डबाट छनोट गरिन्छ। पूर्वनिर्धारित INCREMENTAL=NO मा विश्लेषण सुरु भएदेखिको सञ्चित विस्थापनसँग समानुपाती स्प्रिङ प्रतिक्रिया समावेश हुन्छ; अर्थात् आन्तरिक बल स्प्रिङ स्थिराङ्क र सञ्चित विस्थापनको गुणनफल हो। INCREMENTAL=YES मा स्प्रिङको सन्दर्भ स्थिति प्रत्येक वृद्धिमा अघिल्लो वृद्धिको अभिसारित अवस्थाबाट पुनः तय गरिन्छ, र हालको वृद्धिभित्रको विस्थापन वृद्धिसँग मात्र समानुपाती स्प्रिङ प्रतिक्रिया समावेश हुन्छ। अर्थात् आन्तरिक बल स्प्रिङ स्थिराङ्क र सो वृद्धिभित्रको विस्थापन वृद्धिको गुणनफल हुन्छ, र अघिल्ला वृद्धिबाट आएको विस्थापनले स्प्रिङ प्रतिक्रियामा योगदान गर्दैन।
स्प्रिङ स्थिराङ्कको समय-परिवर्तन AMP मापदण्डबाट दिइन्छ। आयाम फलनको नाम निर्दिष्ट गर्दा स्प्रिङ स्थिराङ्कलाई त्यस फलनको मानले गुणा गरिन्छ। आयाम मान हालको वृद्धिको अन्त्य समयमा मूल्याङ्कन हुने भएकाले चरणको बीचमा सक्रिय वा निष्क्रिय हुने समर्थन व्यक्त गर्न सकिन्छ। AMP नदिँदा स्प्रिङ स्थिराङ्क आयाम फलनद्वारा समयअनुसार बदलिँदैन।
INCREMENTAL र AMP स्थैतिक विश्लेषण तथा निहित गतिशील विश्लेषण दुवैमा मान्य छन्। स्प्रिङ समर्थनलाई चरणअनुसार सक्रिय/निष्क्रिय गर्न समूह ID र !STEP को LOAD निर्दिष्टीकरण प्रयोग गर्नुहोस्।
संरचनात्मक विश्लेषणमा तापक्रम भार¶
संरचनात्मक विश्लेषणमा तापीय विकृतिबाट भार दिन !TEMPERATURE प्रयोग गरिन्छ। नोड वा नोड समूहका लागि तापक्रम दिएपछि सन्दर्भ तापक्रम वा अघिल्लो तापक्रमसँगको अन्तरका आधारमा तापीय प्रतिबल विश्लेषणका समतुल्य नोडीय बलहरू संयोजन गरिन्छ। तापीय प्रसार गुणाङ्क सामग्री परिभाषामा दिइन्छ। सन्दर्भ तापक्रम !REFTEMP बाट निर्दिष्ट हुन्छ।
तापक्रम नियन्त्रण फाइलमै प्रत्यक्ष दिन सकिन्छ वा ताप चालन विश्लेषणजस्ता परिणाम फाइलबाट पढ्न सकिन्छ। READRESULT निर्दिष्ट भए डेटा पङ्क्तिका नोडीय तापक्रम नपढी SSTEP, INTERVAL, READTYPE आदिबाट निर्दिष्ट परिणाम डेटा पढिन्छ। परिणाम फाइल प्रयोग गर्दा आउटपुट फाइलको सुरक्षित समय वा चरण क्रमाङ्क संरचनात्मक विश्लेषणको निर्दिष्टीकरणसँग मेल खानुपर्छ।
!TEMPERATURE मा AMP मापदण्ड छैन, त्यसैले यो आयाम फलनद्वारा गुणक नियन्त्रणको लक्ष्य होइन। तापक्रम इतिहास बदल्न तापक्रम डेटा आफैँ, पढिने तापीय विश्लेषण परिणाम, वा चरण विभाजन प्रयोग गर्नुहोस्।
गतिशील विश्लेषणका प्रारम्भिक सर्त र निर्धारित मान (वेग/त्वरण)¶
गतिशील विश्लेषणमा !VELOCITY र !ACCELERATION द्वारा वेग वा त्वरणको प्रारम्भिक सर्त अथवा निर्धारित मान दिन सकिन्छ। दुवैमा नोड वा नोड समूह, DOF दायरा र मान निर्दिष्ट हुन्छ। DOF दायरा 1 देखि 6 हो; घूर्णनात्मक DOF भएको मोडेलमा 4 देखि 6 कोणीय वेग वा कोणीय त्वरणसँग सम्बन्धित हुन्छन्।
TYPE=INITIAL ले विश्लेषण सुरु हुँदाको प्रारम्भिक वेग वा प्रारम्भिक त्वरण दिन्छ। प्रारम्भिक वेग दिएमा गति समीकरणसँग सुसंगतता कायम गर्न प्रारम्भिक त्वरण गणना गरिन्छ। प्रारम्भिक त्वरण दिएमा प्रारम्भिक वेग गणना हुने मार्ग पनि छ।
TYPE=TRANSIT समयअनुसार बदलिने निर्धारित वेग वा निर्धारित त्वरणका लागि हो। TYPE नदिँदा TRANSIT मानिन्छ। AMP दिएमा गतिशील विश्लेषणको समयका लागि आयाम फलन अन्तरक्षेपण गरी निर्धारित मानमा गुणकका रूपमा लगाइन्छ।
बहु-बिन्दु बन्धन¶
धेरै नोडीय DOF बीच रैखिक सम्बन्ध लगाउन बहु-बिन्दु बन्धन प्रयोग गरिन्छ। यसको कुञ्जीशब्द !EQUATION हो र कठोर युग्मन, आवधिक सीमा तथा नोडहरूबीचको विस्थापन सम्बन्धजस्ता, एकल नोड/एकल DOF को स्थिर बन्धनले व्यक्त गर्न गाह्रो सम्बन्ध दिन सकिन्छ।
बहु-बिन्दु बन्धनको छनोट, रैखिक सोल्भर-पक्षीय प्रशोधन र अन्य DOF युग्मन प्रकार्यहरू (जस्तै सम्पर्क TIED) सँगको सम्बन्धका लागि बहु-बिन्दु बन्धन हेर्नुहोस्।
ताप चालन विश्लेषणका सीमा सर्त¶
ताप चालन विश्लेषणमा स्थिर तापक्रम, ताप प्रवाह, संवहन र विकिरण सीमा सर्तका रूपमा दिन सकिन्छ। संरचनात्मक विश्लेषणको !STEP भन्दा अलग, तापीय विश्लेषणको समय नियन्त्रण !HEAT बाट निर्दिष्ट गरिन्छ।
| कुञ्जीशब्द | लक्ष्य | विवरण | आयाम निर्दिष्टीकरण |
|---|---|---|---|
!FIXTEMP | नोड वा नोड समूह | तापक्रम स्थिर गर्छ। | AMP |
!CFLUX | नोड वा नोड समूह | नोडीय केन्द्रित ताप प्रवाह दिन्छ। | AMP |
!DFLUX | तत्त्व वा तत्त्व समूह | तत्त्व आयतन वा तत्त्व सतहमा वितरित ताप प्रवाह दिन्छ। | AMP |
!SFLUX | सतह समूह | सतह समूहमा ताप प्रवाह दिन्छ। | AMP |
!FILM | तत्त्व वा तत्त्व समूह | तत्त्व सतहमा संवहन सीमा सर्त दिन्छ। | AMP1, AMP2 |
!SFILM | सतह समूह | सतह समूहमा संवहन सीमा सर्त दिन्छ। | AMP1, AMP2 |
!RADIATE | तत्त्व वा तत्त्व समूह | तत्त्व सतहमा विकिरण सीमा सर्त दिन्छ। | AMP1, AMP2 |
!SRADIATE | सतह समूह | सतह समूहमा विकिरण सीमा सर्त दिन्छ। | AMP1, AMP2 |
!DFLUX मा BF आयतनात्मक ताप उत्पादन हो र S0 देखि S6 तत्त्व सतहमा ताप प्रवाह हुन्। !FILM मा F0 देखि F6, र !RADIATE मा R0 देखि R6 ले तत्त्व सतह निर्दिष्ट गर्छ। सतह क्रमाङ्क र वास्तविक तत्त्व सतहको अनुरूपता तत्त्व प्रकारमा निर्भर भएकाले विवरणका लागि प्रत्येक कुञ्जीशब्द सन्दर्भ हेर्नुहोस्।
संवहन सीमा सर्तमा संवहन गुणाङ्क र बाह्य तापक्रम दिइन्छ। विकिरण सीमा सर्तमा उत्सर्जकता-समान गुणाङ्क र परिवेश तापक्रम दिइन्छ। AMP1 गुणाङ्क-पक्ष र AMP2 बाह्य वा परिवेश तापक्रम-पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छन्, र दुवैलाई स्वतन्त्र समय-परिवर्तन दिन सकिन्छ।
आयाम फलन¶
आयाम फलनले समय र मानको तालिकाद्वारा सीमा सर्त वा भारको समय-परिवर्तन परिभाषित गर्छ। इनपुटमा !AMPLITUDE बाट नामित समयतालिका परिभाषित गरी लक्षित कुञ्जीशब्दको AMP, AMP1, AMP2 मापदण्डबाट सन्दर्भ गरिन्छ।
मुख्य समर्थित कुञ्जीशब्दहरू निम्न छन्।
- संरचनात्मक विश्लेषण:
!BOUNDARY,!CLOAD,!DLOAD,!SPRING - गतिशील विश्लेषण:
!VELOCITY,!ACCELERATION - ताप चालन विश्लेषण:
!FIXTEMP,!CFLUX,!DFLUX,!SFLUX,!FILM,!SFILM,!RADIATE,!SRADIATE
!AMPLITUDE तालिका ढाँचा (DEFINITION=TABULAR) मा पढिन्छ र समय प्रकारलाई चरण समय (TIME=STEP) का रूपमा व्यवहार गरिन्छ। मानहरू सापेक्ष वा निरपेक्ष रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ, तर व्यक्तिगत कुञ्जीशब्दहरूमा सामान्यतः आधार मानलाई आयाम मानले गुणा गर्ने गुणाङ्कका रूपमा प्रयोग हुन्छ।
!TEMPERATURE आयाम फलनको लक्ष्य होइन।
सम्बन्धित विषयहरू¶
- चरण नियन्त्रण — संरचनात्मक विश्लेषणमा सीमा सर्त, भार र सम्पर्कलाई चरणअनुसार सक्रिय गर्ने र वृद्धि नियन्त्रण।
- सोल्भर र पूर्वसर्तकरण — बहु-बिन्दु बन्धनको प्रशोधन विधि र रैखिक सोल्भर-पक्षीय व्यवस्थापन।
- सम्पर्क र अन्तःस्थापन — सम्पर्क बन्धन र अन्तःस्थापित बन्धनको सारांश।
- आउटपुट र पुनःसुरुआत —
!TEMPERATURE, READRESULTले प्रयोग गर्ने परिणाम फाइल र पुनःसुरुआत संयन्त्रको सारांश। - कुञ्जीशब्द सन्दर्भ:
- संरचनात्मक विश्लेषण:
!BOUNDARY,!CLOAD,!DLOAD,!SPRING,!TEMPERATURE,!REFTEMP - गतिशील विश्लेषण:
!VELOCITY,!ACCELERATION - ताप चालन विश्लेषण:
!FIXTEMP,!CFLUX,!DFLUX,!SFLUX,!FILM,!SFILM,!RADIATE,!SRADIATE - साझा/मेश परिभाषा:
!AMPLITUDE,!EQUATION