आउटपुट र रिस्टार्ट¶
विश्लेषण परिणाम मेमोरीमै रहने भएकाले पश्च-प्रशोधन, दृश्यीकरण वा अवस्था पुनर्स्थापना/पुनःसुरु गर्न उपयुक्त फाइलमा लेख्नुपर्छ। उद्देश्यअनुसार फाइल ढाँचा, आउटपुट गरिने वस्तु र आउटपुट आवृत्ति फरक हुने भएकाले FrontISTR मा धेरै आउटपुट मार्ग छुट्टाछुट्टै प्रयोग गरिन्छ।
FrontISTR को आउटपुट तीन मार्गमा बाँडिन्छ: विश्लेषण मान राख्ने परिणाम फाइल (!WRITE,RESULT), दृश्यीकरणका लागि दृश्यीकरण फाइल (!WRITE,VISUAL), र विश्लेषण अवस्था राख्ने रिस्टार्ट फाइल (!RESTART)। परिणाम र दृश्यीकरण फाइलमा समावेश हुने भौतिक राशि क्रमशः !OUTPUT_RES र !OUTPUT_VIS बाट छानिन्छन्।
कार्यक्षमताको समग्र चित्र¶
आउटपुट सेटिङलाई निम्न तीन पक्ष छुट्याएर हेर्दा स्पष्ट हुन्छ।
| पक्ष | मुख्य इनपुट | भूमिका |
|---|---|---|
| आउटपुट गन्तव्य | !WRITE,RESULT, !WRITE,VISUAL, !RESTART | परिणाम कुन उद्देश्यको फाइलमा राख्ने भन्ने तय गर्छ। |
| आउटपुट चर | !OUTPUT_RES, !OUTPUT_VIS | परिणाम वा दृश्यीकरण फाइलमा समावेश हुने भौतिक राशि तय गर्छ। |
| आउटपुट आवृत्ति | FREQUENCY | कति चरणपछि फाइलमा लेख्ने भन्ने तय गर्छ। |
!WRITE,RESULT ले परिणाम फाइल सक्रिय गर्छ र !OUTPUT_RES ले आउटपुट चर निर्दिष्ट गर्छ। !WRITE,VISUAL ले दृश्यीकरण फाइल सक्रिय गर्छ र !OUTPUT_VIS ले दृश्यीकरणमा पठाइने चर निर्दिष्ट गर्छ। दुवैको आउटपुट अन्तराल FREQUENCY बाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। !WRITE एउटै कार्ड हो र RESULT / VISUAL / FEMAP आउटपुट गन्तव्य छान्ने प्यारामिटरका रूपमा सँगै रहन सक्छन्।
!OUTPUT_RES र !OUTPUT_VIS का डेटा पङ्क्तिमा आउटपुट चर नाम र ON / OFF सूचीबद्ध गरिन्छ। GROUP निर्दिष्ट गरे आउटपुट लक्ष्यलाई समूहमा सीमित गर्न सकिन्छ। विस्तृत इनपुट ढाँचा र उपलब्ध डेटा पङ्क्तिका लागि कुञ्जीशब्द सन्दर्भ हेर्नुहोस्।
!RESTART ले परिणाम वा दृश्यीकरण फाइलभन्दा अलग विश्लेषण अवस्था स्वयं सुरक्षित गर्छ। रिस्टार्ट फाइलले विश्लेषण रोकिएपछि उही अवस्थाबाट पुनःसुरु गर्न दिन्छ।
आउटपुट कसरी छान्ने¶
पहिले जाँच गर्न चाहेको उद्देश्यबाट आउटपुट छान्नुहोस्। संख्यात्मक मान पश्च-प्रशोधन वा अर्को विश्लेषणमा चाहिन्छ भने परिणाम फाइल, आकार वा वितरण दृश्यीकरण उपकरणमा हेर्न चाहिन्छ भने दृश्यीकरण फाइल, र लामो विश्लेषण बीचबाट पुनःसुरु गर्नुपर्ने भए सामान्य परिणाम आउटपुटसँगै रिस्टार्ट फाइल सक्रिय गर्नुहोस्।
| उद्देश्य | छानिने आउटपुट | मुख्य निर्दिष्टीकरण |
|---|---|---|
| विश्लेषण मान सुरक्षित गरी पश्च-प्रशोधन, तुलना वा अर्को विश्लेषणमा प्रयोग | परिणाम फाइल | !WRITE,RESULT र !OUTPUT_RES |
| ParaView आदिमा वितरण वा विकृत आकार जाँच | दृश्यीकरण फाइल | !WRITE,VISUAL, !OUTPUT_VIS, !VISUAL |
| लामो विश्लेषण बीचबाट पुनःसुरु | रिस्टार्ट फाइल | !RESTART |
| आउटपुट आकार घटाउने | आवश्यक चर मात्र आउटपुट | !OUTPUT_RES / !OUTPUT_VIS को ON / OFF र FREQUENCY |
ठूलो विश्लेषणमा पूर्वनिर्धारित आउटपुटसहित सबै चरण राख्दा परिणाम र दृश्यीकरण फाइल धेरै ठूलो हुन सक्छ। आवश्यक भौतिक राशि मात्र ON गर्नुहोस् र नचाहिने राशि OFF गर्नुहोस्। समय इतिहास सूक्ष्म रूपमा पछ्याउन नपर्ने भए FREQUENCY ठूलो बनाएर आउटपुट अन्तराल बढाउनुहोस्।
आउटपुट चर “हेर्न चाहेको भौतिक राशि”, “सुरक्षित हुने स्थान”, “आवृत्ति” क्रममा तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उदाहरणका लागि ParaView मा प्रतिबल वितरण हेर्न दृश्यीकरण फाइल सक्रिय गरी NSTRESS वा NMISES लाई !OUTPUT_VIS मा छान्नुहोस्। सम्पर्क बललाई संख्यात्मक पश्च-प्रशोधन गर्न परिणाम फाइल सक्रिय गरी CONTACT_NFORCE आदि !OUTPUT_RES मा छान्नुहोस्।
आउटपुट गर्न सकिने भौतिक राशि¶
आउटपुट चर संरचनात्मक, गतिशील, ताप, सम्पर्क विश्लेषण, तत्त्व-विशिष्ट परिणाम र पहिचानसम्बन्धी मेटाडेटामा विभाजित हुन्छन्। तल मुख्य चर नाम, प्रकार र प्रयोग हुने विश्लेषण प्रकार सारांश गरिएको छ। पूर्ण सूची र डेटा-पङ्क्ति ढाँचाका लागि !OUTPUT_RES र !OUTPUT_VIS हेर्नुहोस्।
| वर्ग | चर नाम | प्रकार | मुख्य विश्लेषण प्रकार | सामग्री |
|---|---|---|---|---|
| संरचनात्मक आधारभूत राशि | DISP, ROT, REACTION | भेक्टर | स्थिर, गतिशील | विस्थापन, घूर्णन, नोड प्रतिक्रिया बल। ROT घूर्णन स्वतन्त्रता भएका तत्त्वमा प्रभावकारी हुन्छ। |
| प्रतिबल | NSTRESS, ESTRESS, ISTRESS | सममित टेन्सर | संरचनात्मक | नोड-औसत प्रतिबल, तत्त्व प्रतिबल, समाकलन-बिन्दु प्रतिबल। |
| Mises प्रतिबल/मुख्य प्रतिबल | NMISES, EMISES, PRINC_NSTRESS, PRINC_ESTRESS, PRINCV_NSTRESS, PRINCV_ESTRESS | स्केलर, भेक्टर | संरचनात्मक | Mises प्रतिबल, मुख्य प्रतिबल मान र दिशा। |
| विकृति | NSTRAIN, ESTRAIN, ISTRAIN | सममित टेन्सर | संरचनात्मक | नोड विकृति, तत्त्व विकृति, समाकलन-बिन्दु विकृति। |
| प्लास्टिक/तापीय विकृति | PL_ISTRAIN, PL_ESTRAIN, TH_NSTRAIN, TH_ESTRAIN, TH_ISTRAIN | स्केलर, सममित टेन्सर | गैररैखिक संरचनात्मक, तापीय प्रतिबल | समतुल्य प्लास्टिक विकृति र तापीय विकृति। |
| मुख्य विकृति | PRINC_NSTRAIN, PRINC_ESTRAIN, PRINCV_NSTRAIN, PRINCV_ESTRAIN | स्केलर, भेक्टर | संरचनात्मक | मुख्य विकृति मान र दिशा। |
| गतिशील | VEL, ACC | भेक्टर | गतिशील | नोड वेग र त्वरण। |
| ताप | TEMP | स्केलर | ताप चालन | नोड तापक्रम। ताप विश्लेषणको परिणाम/दृश्यीकरण फाइलमा तापक्रम क्षेत्रका रूपमा निस्कन्छ। |
| सम्पर्क | CONTACT_NFORCE, CONTACT_FRICTION, CONTACT_RELVEL, CONTACT_STATE, CONTACT_NTRACTION, CONTACT_FTRACTION | भेक्टर, स्केलर | सम्पर्क | सम्पर्क अभिलम्ब बल, घर्षण बल, सापेक्ष सरकाइ वेग, सम्पर्क अवस्था र प्रति एकाइ क्षेत्र सम्पर्क बल। |
| बीम तत्त्व | BEAM_NQM | 12-घटक मान | बीम भएको संरचनात्मक विश्लेषण | बीम तत्त्वको खण्डको आन्तरिक बल। |
| पहिचान/अवस्था | NODE_ID, ELEM_ID, SECTION_ID, MATERIAL_ID, ELEMACT, YIELD_RATIO | स्केलर | संरचनात्मक, दृश्यीकरण | नोड, तत्त्व, खण्ड र सामग्री पहिचान, तत्त्व सक्रियण अवस्था र यील्ड अनुपात। ELEMACT ले सक्रिय तत्त्वमा 1 र निष्क्रिय तत्त्वमा 0 आउटपुट गर्छ। |
| शेल सहायक जानकारी | SHELL_LAYER, SHELL_SURFACE | स्केलर | शेल भएको संरचनात्मक विश्लेषण | शेल तह-आधारित आउटपुट र शेल सतह पहिचानका सहायक मान। |
पूर्वनिर्धारित रूपमा DISP, ROT, NSTRESS, NMISES ON हुन्छन्। तर अर्थपूर्ण मान निस्कने/ननिस्कने कुरा विश्लेषण प्रकार, तत्त्व प्रकार, सामग्री मोडेल र सम्पर्क सेटिङमा निर्भर हुन्छ। उदाहरणका लागि VEL र ACC गतिशील विश्लेषणमा, र CONTACT_* सम्पर्क जानकारी उत्पन्न हुने सम्पर्क विश्लेषणमा प्रयोग हुन्छन्।
शेल तह-आधारित आउटपुट¶
शेल तत्त्वमा मोटाइ दिशामा धेरै समाकलन बिन्दु वा तह हुन सक्छन्, त्यसैले एउटै तत्त्वभित्र पनि तह र सतहअनुसार प्रतिबल तथा विकृति फरक हुन्छ। सामान्य नोड-औसत वा तत्त्व मान मात्रबाट कुन तह/सतहको मान हो भन्ने छुट्याउन गाह्रो हुन्छ।
SHELL_LAYER लाई ON गर्दा तहयुक्त शेल का प्रत्येक तहमा + र - पक्ष छुट्याएर परिणाम आउटपुट हुन्छ। प्रतिबल/विकृति घटकमा तह नम्बर र सतह पक्षको पहिचान जोडिने भएकाले मोटाइ दिशाको प्रतिबल वितरण वा तहअनुसार क्षति मूल्याङ्कनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
SHELL_SURFACE शेलको माथिल्लो/तल्लो सतह आदि पहिचान गर्ने सहायक जानकारी हो। तह-आधारित परिणाम दृश्यीकरण गर्दा SHELL_LAYER र आवश्यक प्रतिबल/विकृति चर सक्रिय गरी दृश्यीकरण उपकरणमा सम्बन्धित तह वा सतहको परिणाम घटक छान्नुहोस्।
शेल तह-आधारित आउटपुटले घटक संख्या बढाउने भएकाले धेरै लेमिनेट तह भएको मोडेलमा फाइल आकार बढ्छ। आवश्यक प्रतिबल/विकृति चरमा सीमित गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
आउटपुट गन्तव्य¶
परिणाम फाइल र दृश्यीकरण फाइलको उद्देश्य तथा भण्डारण ढाँचा फरक हुन्छ। एउटै विश्लेषणमा दुवै वा एउटामात्र आउटपुट गर्न सकिन्छ।
परिणाम फाइल¶
परिणाम फाइल !WRITE,RESULT बाट सक्रिय गरिन्छ। विश्लेषण परिणामलाई FrontISTR / HEC-MW परिणाम डेटाका रूपमा सुरक्षित गरी संख्यात्मक पश्च-प्रशोधन वा अर्को विश्लेषणमा पढ्न प्रयोग गरिन्छ। आउटपुट चर !OUTPUT_RES बाट छानिन्छन्।
!WRITE,RESULT पनि !WRITE कार्डको RESULT प्यारामिटरका रूपमा कार्यान्वित छ र दृश्यीकरण वा FEMAP आउटपुटसँग समान स्तरको गन्तव्य विकल्प हो।
परिणाम फाइलमा संरचनात्मक विश्लेषणका विस्थापन, प्रतिबल, विकृति, प्रतिक्रिया बल, सम्पर्क जानकारी आदि र ताप विश्लेषणको तापक्रम क्षेत्र सुरक्षित गर्न सकिन्छ। चरणअनुसार आउटपुट अन्तराल FREQUENCY बाट निर्दिष्ट हुन्छ। फाइल नाम, स्थान र चलाएपछि जाँच गर्ने तरिकाका लागि सञ्चालन मार्गदर्शिका हेर्नुहोस्।
परिणाम फाइल (.res विस्तार) निम्न संरचना भएको पाठ डेटा हो। सुरुमा ढाँचा संस्करण र टिप्पणी, त्यसपछि विश्वव्यापी चर, र अन्त्यमा प्रत्येक नोड/तत्त्वका आउटपुट चर राखिन्छन्।
*fstrresult 2.0
*comment
<टिप्पणी पङ्क्ति>
*global
<ग्लोबल चरहरूको संख्या>
<ग्लोबल चरहरूको स्वतन्त्रता डिग्री>
<ग्लोबल चरहरूको नाम>
<ग्लोबल चरहरूको मान>
...
*data
<नोड संख्या> <तत्त्व संख्या>
<नोड डेटाको संख्या> <तत्त्व डेटाको संख्या>
<नोड डेटाको स्वतन्त्रता डिग्री> ...
<नोड डेटाको नाम>
...
<नोड डेटाको मान>
...
<तत्त्व डेटाको स्वतन्त्रता डिग्री> ...
<तत्त्व डेटाको नाम>
...
<तत्त्व डेटाको मान>
...
लग फाइल¶
लग फाइल (.log विस्तार) विश्लेषणपछि सधैं निस्कने सारांश फाइल हो। प्रत्येक नोड/तत्त्वको भौतिक राशिका साथै विस्थापन, विकृति र प्रतिबल घटकका अधिकतम/न्यूनतम मान निस्कन्छन्। मोडल विश्लेषणमा आइगेनमान र आइगेनभेक्टर मान पनि निस्कन्छन्। !WRITE को LOG प्यारामिटरले आउटपुट सामग्री नियन्त्रण गर्न सक्छ। फाइल नाम र स्थानका लागि सञ्चालन मार्गदर्शिका हेर्नुहोस्।
दृश्यीकरण फाइल¶
दृश्यीकरण फाइल !WRITE,VISUAL बाट सक्रिय गरिन्छ। मेश र परिणाम डेटालाई दृश्यीकरण उपकरणका लागि ढाँचामा रूपान्तरण गरी आउटपुट गर्छ। चर !OUTPUT_VIS बाट र ढाँचा तथा दृश्यीकरण सर्त !VISUAL बाट निर्दिष्ट हुन्छ।
!WRITE,VISUAL छुट्टै कुञ्जीशब्द होइन; यो !WRITE कार्डको VISUAL प्यारामिटर हो र !WRITE,RESULT / !WRITE,FEMAP सँग समान स्तरमा आउटपुट गन्तव्य स्विच गर्छ (fistr1/src/common/fstr_ctrl_common.f90 को fstr_ctrl_get_WRITE)।
दृश्यीकरण सक्रिय गर्न !VISUAL कार्डमा कम्तीमा दृश्यीकरण सतह र आउटपुट ढाँचा निर्दिष्ट गर्नुपर्छ। न्यूनतम डेटा सेट निम्न हो।
surface_num र !surface हटाउन मिल्दैन। विस्तृत ढाँचा र उपलब्ध विकल्पका लागि !VISUAL हेर्नुहोस्।
मुख्य दृश्यीकरण ढाँचा निम्न छन्।
| ढाँचा | प्रयोग |
|---|---|
| VTK | ParaView आदिमा दृश्यीकरण। |
| AVS (UCD) | AVS / UCD ढाँचाको दृश्यीकरण र डेटा आदानप्रदान। |
| BMP | दृश्यीकरण परिणामलाई छवि रूपमा आउटपुट। |
| NEU | FEMAP न्यूट्रल ढाँचाको डेटा आदानप्रदान। |
दृश्यीकरण फाइल दृश्यीकरण उपकरणमा परिणाम फाइलभन्दा प्रत्यक्ष प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ, तर चयन गरिएको ढाँचा र चर संख्याअनुसार आकार बढ्न सक्छ। ठूलो मोडेलमा देखाउन आवश्यक चर मात्र !OUTPUT_VIS बाट सक्रिय गर्नुहोस्।
रिस्टार्ट¶
रिस्टार्टले विश्लेषण रोकिएको बिन्दुको आन्तरिक अवस्था सुरक्षित गरी अर्को चलाइमा उही अवस्थाबाट गणना पुनःसुरु गर्छ। सामान्य परिणाम फाइल पश्च-प्रशोधनका लागि हो भने रिस्टार्ट फाइल सोल्भरले गणना जारी राख्न आवश्यक अवस्था सुरक्षित गर्ने माध्यम हो।
!RESTART, FREQUENCY=n मा n धनात्मक भए निर्दिष्ट चरण अन्तरालमा रिस्टार्ट फाइल लेखिन्छ। n ऋणात्मक भए चलाइ सुरु हुँदा विद्यमान रिस्टार्ट फाइल पढिन्छ र त्यसपछि निरपेक्ष मान |n| लाई लेख्ने अन्तराल बनाएर नयाँ रिस्टार्ट फाइल लेखिन्छ।
संरचनात्मक विश्लेषणको रिस्टार्टले हालको चरण, उपचरण, कुल चरण, समय, समय वृद्धि, भार इतिहास, विस्थापन, बाह्य बल, प्रत्येक Gauss बिन्दु का प्रतिबल/विकृति, सामग्रीका आन्तरिक अवस्था चर र सम्पर्क अवस्था आदि सुरक्षित गर्छ। गतिशील विश्लेषणमा यससँगै वेग, त्वरण, विकृति ऊर्जा, हालको समय, समय वृद्धि आदि समय समाकलन पुनःसुरु गर्न आवश्यक गतिशील अवस्था सुरक्षित हुन्छ। ताप विश्लेषणमा चरण नम्बर, समय र तापक्रम क्षेत्र सुरक्षित गरी पढ्दा प्रारम्भिक अवस्थाका रूपमा तापक्रम क्षेत्र पुनर्स्थापित हुन्छ।
स्थैतिक विश्लेषण रिस्टार्टको लेख्ने समय र पुनःसुरु व्यवहार¶
स्थैतिक विश्लेषण (fstr_solve_NLGEOM) को रिस्टार्टमा दुई लेखन मार्ग छन् र पुनःसुरु व्यवहार फरक हुन्छ।
- उपचरणको बीचमा लेखन: उपचरण लूपभित्र
step_countFREQUENCYको गुणज हुँदा लेखिन्छ। रेकर्ड भएको समय जानकारी “हालको चरणको सुरु समय” का रूपमा राखिन्छ र अघिल्लो चरणको भार सूची जोडिन्छ। - चरण अन्त्यमा लेखन: प्रत्येक भार चरणको उपचरण लूप सकिएलगत्तै
FREQUENCYको गुणज हो/होइन भन्ने नहेरी सधैं लेखिन्छ। समय जानकारी “चरण अन्त्य समय” का रूपमा राखिन्छ र त्यस चरणको भार सूची जोडिन्छ।
पढ्दा FrontISTR ले रेकर्ड भएको “हालको समय” र “सन्दर्भ समय” मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चरण पूरा भएको अवस्था निर्णय गर्छ (fstr_Restart.f90 को fstr_read_restart)।
| लेख्ने बेलाको अवस्था | पुनःसुरुको व्यवहार |
|---|---|
| उपचरणको बीचमा | उही चरणको अर्को उपचरणबाट जारी हुन्छ। लेख्दा रहेको उपचरण स्थिति कायम राखी बाँकी उपचरण लूप चल्छ। |
| चरण अन्त्यमा | अर्को चरणको पहिलो उपचरणबाट सुरु हुन्छ। cstep एक बढाएर substep=1 मा रिसेट गरी बाँकी विश्लेषण चल्छ। |
त्यसैले एउटै FREQUENCY सेटिङमा पनि लेखन भएको समय (उपचरण बीच/चरण अन्त्य) अनुसार पुनःसुरुपछिको चरण नम्बर र समय आधार फरक हुन्छ। विशेषतः चरण अन्त्यको लेखन FREQUENCY बाट स्वतन्त्र रूपमा प्रत्येक चरणको अन्त्यमा अनिवार्य हुन्छ।
गतिशील विश्लेषण रिस्टार्टको लेख्ने समय र पुनःसुरु व्यवहार¶
समय-इतिहास गतिशील विश्लेषणको रिस्टार्टमा पनि उपचरणबीचको लेखन र चरण-अन्त्य लेखन छुट्याइन्छ। उपचरणबीच कुल उपचरण संख्या step_count FREQUENCY को गुणज हुँदा लेखिन्छ र चरण अन्त्यमा FREQUENCY को परवाह नगरी त्यस चरणको अन्त्यमा लेखिन्छ।
पढ्दा सुरक्षित चरण नम्बर, उपचरण नम्बर र कुल उपचरण संख्याबाट पुनःसुरु स्थान पुनर्स्थापित हुन्छ। हालको ढाँचा (restart_version >= 5) ले स्थैतिक विश्लेषणसँग साझा हेडर प्रयोग गरी हालको समय, समय वृद्धि, Newton पुनरावृत्ति तथ्याङ्क र स्वचालित वृद्धि अवस्था राख्छ। यसबाट धेरै !STEP र स्वचालित वृद्धि/cutback भएको गतिशील विश्लेषणमा पनि समय आधार र समय वृद्धि जारी राख्न सकिन्छ। पुरानो गतिशील रिस्टार्ट ढाँचा केही हदसम्म पढ्न मिल्छ, तर नयाँ विश्लेषणमा हालको ढाँचा प्रयोग गर्नुहोस्।
रिस्टार्ट गर्दा !STEP कार्ड कसरी लेख्ने¶
रिस्टार्ट पुनःसुरु हुँदा FrontISTR ले cnt फाइलका !STEP कार्डलाई “पुनःसुरुपछि चलाइने चरण शृङ्खला” का रूपमा पढ्छ र सधैं पहिलो (tot_step=1) बाट क्रमशः प्रशोधन गर्छ। रिस्टार्ट जानकारीको चरण नम्बर स्क्रिनमा कुल चरण नम्बर मिलाउन प्रयोग हुन्छ र cnt को !STEP अनुक्रमणिका स्वयंमा प्रभाव पार्दैन। साथै हालको ढाँचा मा cnt का प्रत्येक !STEP को starttime मा रिस्टार्ट पढ्दा सन्दर्भ समय एकैचोटि जोडिन्छ र समयरेखा पुनःसुरु समयलाई आधार बनाएर मिलाइन्छ।
त्यसैले रिस्टार्ट पुनःसुरुका लागि cnt निम्न नीतिमा तयार गर्नुहोस्।
| अवरोध भएको अवस्था | cnt मा राखिने !STEP दायरा |
|---|---|
| उपचरणबीच लेखन (चरण अपूर्ण) | रोकिएको चरणलाई पहिलोमा राख्नुहोस्। त्यसपछि बाँकी नचलेका चरण क्रमशः राख्नुहोस्। |
| चरण अन्त्यमा लेखन (चरण पूरा) | पूरा भएका चरण हटाउनुहोस् र अर्को चल्ने चरणबाट सुरु हुने गरी राख्नुहोस्। |
दुवै अवस्थामा पहिले नै पूरा भएका चरण cnt बाट हटाउनु मूल नियम हो। starttime मा रिस्टार्ट समय स्वतः जोडिने भएकाले cnt पक्षमा 0 बाट (वा सापेक्ष चरण सुरु समयबाट) लेखे पुग्छ। सीमा सर्त, भार आदिका सन्दर्भ पनि राखिएका !STEP कार्डसँग सम्बन्धित भाग मात्र cnt मा राख्नुहोस्। धेरै !STEP भएको गतिशील रिस्टार्टमा पनि यही नीति लागू हुन्छ।
रिस्टार्ट प्रयोगको सामान्य प्रवाह निम्न छ।
- पहिलो चलाइमा
!RESTART, FREQUENCY=nनिर्दिष्ट गरी रिस्टार्ट फाइल लेख्नुहोस्। - पुनःसुरु गर्ने चलाइमा
!RESTART, FREQUENCY=-nनिर्दिष्ट गर्नुहोस्। - FrontISTR सुरु हुँदा रिस्टार्ट फाइल पढ्छ र त्यसपछि प्रत्येक
nचरणमा नयाँ अवस्था लेख्छ।
रिस्टार्ट फाइलको नाम, स्थान र सञ्चालन निर्दिष्टीकरणका लागि सञ्चालन मार्गदर्शिका हेर्नुहोस्। पुरानो ढाँचा पढ्न केही अनुकूलता भए पनि नयाँ विश्लेषणमा हालको ढाँचा प्रयोग गर्नुहोस्।
सम्बन्धित विषय¶
- क्रमिक चलाइ — विश्लेषण चलाउँदा फाइल स्थान र आउटपुट जाँचको आधारभूत विधि।
- !OUTPUT_RES, !OUTPUT_VIS — परिणाम/दृश्यीकरण फाइलमा आउटपुट हुने चरको निर्दिष्टीकरण।
- !WRITE — परिणाम, दृश्यीकरण र लग आउटपुट सक्रियण तथा आवृत्ति (
RESULT/VISUAL/LOG/FEMAPप्यारामिटर)। - !VISUAL — दृश्यीकरण सतह र आउटपुट ढाँचा को निर्दिष्टीकरण (न्यूनतम डेटा सेट उदाहरणसहित)।
- !RESTART — रिस्टार्ट फाइल पढ्ने/लेख्ने निर्दिष्टीकरण।
- विश्लेषण प्रकार — प्रत्येक विश्लेषण प्रकारका मुख्य परिणाम।
- सम्पर्क र समावेशन — सम्पर्क आउटपुटको अर्थ र सम्पर्क अवस्थाको व्यवहार।
- चरण नियन्त्रण — आउटपुट चरण र समय बिन्दुसँगको सम्बन्ध।