Sari la conținut

Analiza răspunsului în frecvență

Această analiză utilizează datele din tutorial/17_freq_beam.

Modelul de analiză

Modelul analizat este o grindă în consolă; geometria este prezentată în Figura 4.17.1, iar datele de plasă în Figura 4.17.2.

Element Descriere Observații Referință
Tipul analizei Analiza răspunsului în frecvență !SOLUTION,TYPE=EIGEN !SOLUTION,TYPE=DYNAMIC
Numărul nodurilor 55
Numărul elementelor 126
Tipul elementului Element tetraedric liniar cu 4 noduri !ELEMENT,TYPE=341
Numele materialului Material-1 !MATERIAL,NAME=Material-1
Condiții la limită Încastrare, sarcină concentrată, valoare proprie !EIGENREAD
Solver matriceal CG/SSOR !SOLVER,METHOD=CG,PRECOND=1

Geometria grinzii în consolă

Figura 4.17.1 Geometria grinzii în consolă

Datele de plasă ale grinzii în consolă

Figura 4.17.2 Datele de plasă ale grinzii în consolă

Descrierea analizei

Un capăt al grinzii în consolă analizate este încastrat complet, iar analiza răspunsului în frecvență se efectuează aplicând sarcini concentrate la două noduri de la capătul opus.

După efectuarea unei analize modale până la modul 10, în aceleași condiții la limită, analiza se efectuează folosind valorile proprii și vectorii proprii până la modul 5. Datele de control pentru analiza răspunsului în frecvență sunt prezentate mai jos.

Date de control ale analizei beam_eigen.cnt

#  Control File for FISTR
!VERSION
 3
!WRITE,RESULT
!WRITE,VISUAL
!SOLUTION, TYPE=EIGEN
!EIGEN
 10, 1.0E-8, 60
!BOUNDARY
_PickedSet4, 1, 3, 0.0
!SOLVER,METHOD=CG,PRECOND=1,ITERLOG=NO,TIMELOG=YES
 10000, 1
 1.0e-8, 1.0, 0.0
!VISUAL,method=PSR
!surface_num=1
!surface 1
!output_type=VTK
!END

Date de control ale analizei beam_freq.cnt

#  Control File for FISTR
!VERSION
 3
!WRITE,RESULT
!WRITE,VISUAL
!SOLUTION, TYPE=DYNAMIC
!DYNAMIC
 11 , 2
 14000, 16000, 20, 15000.0
 0.0, 6.6e-5
 1, 1, 0.0, 7.2E-7
 10, 2, 1
 1, 1, 1, 1, 1, 1
!EIGENREAD
 eigen_0.log
 1, 5
!BOUNDARY
_PickedSet4, 1, 3, 0.0
!FLOAD, LOAD CASE=2
_PickedSet5, 2, 1.
!FLOAD, LOAD CASE=2
_PickedSet6, 2, 1.
!SOLVER,METHOD=CG,PRECOND=1,ITERLOG=NO,TIMELOG=YES
 10000, 1
 1.0e-8, 1.0, 0.0
!VISUAL,method=PSR
!surface_num=1
!surface 1
!output_type=VTK
!END

Procedura de analiză

Mai întâi, redenumiți datele generale de control hecmw_ctrl_eigen.dat pentru analiza modală în hecmw_ctrl.dat, apoi efectuați analiza modală.

Apoi, redenumiți datele generale de control hecmw_ctrl_freq.dat pentru analiza răspunsului în frecvență în hecmw_ctrl.dat, iar fișierul jurnal al rezultatelor 0.log din analiza modală în eigen_0.log (așa cum este specificat în datele de control pentru analiza răspunsului în frecvență), apoi efectuați analiza răspunsului în frecvență.

cp hecmw_ctrl_eigen.dat hecmw_ctrl.dat
fistr1 -t 4
mv 0.log eigen_0.log
cp hecmw_ctrl_freq.dat hecmw_ctrl.dat
fistr1 -t 4

Rezultatele analizei

Relația dintre frecvență și amplitudinea deplasării pentru nodul de monitorizare (nodul numărul 1) specificat în datele de control ale analizei este reprezentată grafic cu Microsoft Excel și prezentată în Figura 4.17.3. O parte a fișierului jurnal al rezultatelor analizei este de asemenea prezentată mai jos ca date numerice ale rezultatelor analizei.

Relația dintre frecvență și amplitudinea deplasării nodului de monitorizare

Figura 4.17.3 Relația dintre frecvență și amplitudinea deplasării nodului de monitorizare

Jurnalul rezultatelor analizei 0.log (analiza răspunsului în frecvență)

 fstr_setup: OK
 Rayleigh alpha:   0.0000000000000000     
 Rayleigh beta:   7.1999999999999999E-007
 read from=eigen_0.log
 start mode=           1
 end mode=           5
 start frequency:   14000.000000000000     
 end frequency:   16000.000000000000     
 number of the sampling points          20
 monitor nodeid=           1
   14100.000000000000      [Hz] :    8.3935554529723885E-002
   14100.000000000000      [Hz] :            1 .res
   14200.000000000000      [Hz] :    9.1211083509607632E-002
   14200.000000000000      [Hz] :            2 .res
   14300.000000000000      [Hz] :    9.9579777896922961E-002
   14300.000000000000      [Hz] :            3 .res
   14400.000000000000      [Hz] :   0.10914967594967491     
   14400.000000000000      [Hz] :            4 .res
   14500.000000000000      [Hz] :   0.11992223203326918     
   14500.000000000000      [Hz] :            5 .res
   14600.000000000000      [Hz] :   0.13164981801806747     
   14600.000000000000      [Hz] :            6 .res
   14700.000000000000      [Hz] :   0.14360931008440975     
   14700.000000000000      [Hz] :            7 .res
   14800.000000000000      [Hz] :   0.15436500205940235     
   14800.000000000000      [Hz] :            8 .res
   14900.000000000000      [Hz] :   0.16180768408076251     
   14900.000000000000      [Hz] :            9 .res
   15000.000000000000      [Hz] :   0.16388019610373711     
   15000.000000000000      [Hz] :           10 .res
   15100.000000000000      [Hz] :   0.15982110598747551     
   15100.000000000000      [Hz] :           11 .res
   15200.000000000000      [Hz] :   0.15074650286398145     
   15200.000000000000      [Hz] :           12 .res
   15300.000000000000      [Hz] :   0.13885370598993371     
   15300.000000000000      [Hz] :           13 .res
   15400.000000000000      [Hz] :   0.12618976409021948     
   15400.000000000000      [Hz] :           14 .res
   15500.000000000000      [Hz] :   0.11405716994112736     
   15500.000000000000      [Hz] :           15 .res
   15600.000000000000      [Hz] :   0.10306231010139058     
   15600.000000000000      [Hz] :           16 .res
   15700.000000000000      [Hz] :    9.3374567545990342E-002
   15700.000000000000      [Hz] :           17 .res
   15800.000000000000      [Hz] :    8.4945897112663621E-002
   15800.000000000000      [Hz] :           18 .res
   15900.000000000000      [Hz] :    7.7641947016103510E-002
   15900.000000000000      [Hz] :           19 .res
   16000.000000000000      [Hz] :    7.1307642422355627E-002
   16000.000000000000      [Hz] :           20 .res
 start time:   0.0000000000000000     
 end time:   6.6000000000000005E-005
 frequency:   15000.000000000000     
 node id:           1
 num disp:          10
 time=   0.0000000000000000       :            1 .res
 time=   0.0000000000000000       :            1 .vis
 time=   6.6000000000000003E-006  :            2 .res
 time=   6.6000000000000003E-006  :            2 .vis
 time=   1.3200000000000001E-005  :            3 .res
 time=   1.3200000000000001E-005  :            3 .vis
 time=   1.9800000000000000E-005  :            4 .res
 time=   1.9800000000000000E-005  :            4 .vis
 time=   2.6400000000000001E-005  :            5 .res
 time=   2.6400000000000001E-005  :            5 .vis
 time=   3.3000000000000003E-005  :            6 .res
 time=   3.3000000000000003E-005  :            6 .vis
 time=   3.9600000000000000E-005  :            7 .res
 time=   3.9600000000000000E-005  :            7 .vis
 time=   4.6200000000000005E-005  :            8 .res
 time=   4.6200000000000005E-005  :            8 .vis
 time=   5.2800000000000003E-005  :            9 .res
 time=   5.2800000000000003E-005  :            9 .vis
 time=   5.9400000000000000E-005  :           10 .res
 time=   5.9400000000000000E-005  :           10 .vis