సమాచారానికి వెళ్లండి

సరిహద్దు షరతులు మరియు లోడ్లు

FrontISTRలో నిర్మాణ విశ్లేషణ, ఉష్ణ వాహక విశ్లేషణ మరియు గతి విశ్లేషణలకు సంబంధించిన సరిహద్దు షరతులు, లోడ్లు కీవర్డ్లతో నిర్వచించబడతాయి. నిర్మాణ స్థిర విశ్లేషణలో నిర్వచించిన సరిహద్దు షరతులు మరియు భారాలను సమూహం IDలుగా సమూహీకరించి, !STEPలోని BOUNDARY లేదా LOAD పంక్తి ద్వారా ప్రతి దశకు సక్రియం చేస్తారు. గతి విశ్లేషణలో కూడా !BOUNDARY, !CLOAD, !VELOCITY, !ACCELERATION, అలాగే అవ్యక్త పద్ధతిలోని !SPRINGను !STEP నుండి సమూహాల వారీగా సక్రియం చేయవచ్చు. కాలంతో మారే షరతులకు !AMPLITUDE ద్వారా గుణకం ఇస్తారు; అనేక DOFల మధ్య రేఖీయ సంబంధాన్ని !EQUATIONతో నిర్వచిస్తారు.

ఫంక్షన్ యొక్క సమగ్ర రూపం

సరిహద్దు షరతులు మరియు భారాలను విశ్లేషణ రకం ప్రకారం క్రింది విధంగా వర్గీకరించవచ్చు.

విశ్లేషణ రకం ప్రధాన కీవర్డ్ వినియోగం
నిర్మాణ విశ్లేషణ !BOUNDARY స్థిర నిర్బంధం, నిర్దేశిత స్థానచలనం, భ్రమణం కేంద్రం చుట్టూ నిర్దేశిత భ్రమణం ఇస్తుంది.
నిర్మాణ విశ్లేషణ !CLOAD నోడల్ కేంద్రీకృత బలం, భ్రమణ DOF మోమెంట్, భ్రమణం కేంద్రం చుట్టూ టార్క్ ఇస్తుంది.
నిర్మాణ విశ్లేషణ !DLOAD ఉపరితలం పీడనం, ఉపరితలం భారం, దేహ బలం, గురుత్వం, అపకేంద్ర బలం ఇస్తుంది.
నిర్మాణ విశ్లేషణ !SPRING నోడల్ DOFకు స్ప్రింగ్ మద్దతు ఇస్తుంది.
నిర్మాణ విశ్లేషణ !TEMPERATURE ఉష్ణ-ఒత్తిడి విశ్లేషణలో ఉపయోగించే నోడల్ ఉష్ణోగ్రతను నేరుగా లేదా ఫలితం ఫైల్ నుండి చదువుతుంది.
గతి విశ్లేషణ !VELOCITY, !ACCELERATION ప్రారంభ వేగం/త్వరణం లేదా కాలంతో మారే నిర్దేశిత వేగం/త్వరణం ఇస్తుంది.
ఉష్ణ వాహక విశ్లేషణ !FIXTEMP, !CFLUX, !DFLUX, !SFLUX, !FILM, !SFILM, !RADIATE, !SRADIATE స్థిర ఉష్ణోగ్రత, ఉష్ణ ప్రవాహం, సంవహనం, వికిరణం ఇస్తుంది.
సాధారణ !AMPLITUDE సరిహద్దు షరతు/భారం కాలానుగుణంగా మారే గుణకాన్ని పట్టికగా ఇస్తుంది.
మెష్ నిర్వచనం !EQUATION బహుళ-బిందు నిర్బంధం సమీకరణను నిర్వచిస్తుంది.

నిర్మాణ విశ్లేషణలో DOF సంఖ్యలు సాధారణంగా స్థానాంతరణ DOFలకు 1, 2, 3, భ్రమణం DOFలకు 4, 5, 6. భ్రమణం DOFలు షెల్, బీమ్ వంటి 6-DOF నమూనాలలో అర్థవంతం. 2D/3D ఘన ఎలిమెంట్‌లు మాత్రమే ఉన్న నమూనాలో లక్ష్య నోడ్లకు ఉన్న DOF పరిధిలోనే నిర్బంధాలు/భారాలు ఇవ్వాలి.

నిర్మాణ విశ్లేషణలో స్థానచలన నిర్బంధం

స్థానచలనం నిర్బంధాన్ని !BOUNDARYతో ఇస్తారు. నోడ్ లేదా నోడ్ సమూహానికి DOF పరిధి మరియు విలువ ఇస్తారు. విలువ 0 అయితే స్థిర నిర్బంధం; 0 కాకపోతే నిర్దేశిత స్థానచలనం లేదా నిర్దేశిత భ్రమణం.

నిర్మాణ విశ్లేషణలో !BOUNDARY DOF పరిధిగా 1 నుండి 6 వరకు అంగీకరిస్తుంది. 13 స్థానాంతరణ స్థానచలనం, 46 భ్రమణం DOF ఉన్న నోడ్ల భ్రమణం నిర్బంధాలు. DOF పరిధిని ఒకేసారి ఇవ్వవచ్చు; ఉదాహరణకు 1 నుండి 3 వరకు ఒకేసారి 0గా పెట్టి స్థానాంతరణను నిర్బంధించవచ్చు.

AMP పరామితి ఇచ్చినప్పుడు వ్యాప్తి ఫలనంతో నిర్బంధం విలువను కాలానుగుణంగా మార్చవచ్చు. సాధారణ నిర్దేశనంలో దశలోని భారం గుణకం లేదా వ్యాప్తి ఫలనం మార్పుకు అనుగుణంగా నిర్దేశిత స్థానచలనాన్ని వృద్ధిగా ఇస్తారు. TOTAL=YES ఇస్తే ఇచ్చిన విలువను మొత్తం స్థానచలనం లక్ష్యగా పరిగణిస్తారు.

ROT_CENTER ఇచ్చినప్పుడు కేంద్రం నోడ్ సమూహం ఆధారంగా భ్రమణ నిర్బంధం ఇవ్వవచ్చు. భ్రమణం పరిమాణం నుండి లక్ష్య నోడ్ సమూహానికి స్థానాంతరణ స్థానచలనాన్ని లెక్కించి నిర్బంధంగా ఇస్తారు. ROT_CENTER మరియు TOTAL=YES కలయికకు మద్దతు లేదు; అందువల్ల భ్రమణం కేంద్రం చుట్టూ నిర్బంధాన్ని వృద్ధి-ఆధారిత నిర్దేశనంగా ఉపయోగించాలి.

నిర్మాణ విశ్లేషణలో కేంద్రీకృత లోడ్

నోడల్ కేంద్రీకృత భారాన్ని !CLOADతో ఇస్తారు. నోడ్ లేదా నోడ్ సమూహం, DOF సంఖ్య, భారం విలువ ఇచ్చినప్పుడు అది ఆ DOF యొక్క కుడి వైపు భారంగా అసెంబ్లీ అవుతుంది.

స్థానాంతరణ DOF 13లో ఇచ్చిన విలువలు నిర్దేశాంకం దిశల్లో నోడల్ బలాలు. భ్రమణం DOF ఉన్న నమూనాలో 46లో ఇచ్చిన విలువలు భ్రమణ DOF మోమెంట్లు. AMP ఇచ్చినప్పుడు కేంద్రీకృత భారానికి వ్యాప్తి ఫలనం విలువ గుణించబడుతుంది.

ROT_CENTER ఇచ్చినప్పుడు కేంద్రం నోడ్ సమూహం చుట్టూ టార్క్‌గా భారం ఇవ్వవచ్చు. ఈ సందర్భంలో నిర్దేశిత టార్క్ సదిశను కేంద్రం నుండి లక్ష్య నోడ్‌లు వరకు స్థానం సదిశలు ఆధారంగా నోడల్ బలాలుగా పంపిణీ చేస్తారు. కేంద్రం మరియు లక్ష్య నోడ్ ఒకే స్థానంలో ఉంటే టార్క్ పంపిణీ చేయలేరు; కాబట్టి భ్రమణం కేంద్రం మరియు భారం బిందువులు మధ్య జ్యామితిని నిర్ధారించాలి.

నోడ్ సమూహానికి !CLOAD ఇచ్చిన నమూనాలో !MESH యొక్క REFINE (మెష్ సూక్ష్మీకరణ, Refiner)ను ఉపయోగిస్తే జాగ్రత్త అవసరం. సూక్ష్మీకరణ వల్ల అసలు నోడ్ సమూహంలో ఉన్న అంచులపై కొత్త మధ్యవర్తి నోడ్‌లు ఏర్పడి, అవి కూడా అదే నోడ్ సమూహంలో చేరతాయి. !CLOAD సమూహంలోని ప్రతి నోడ్‌కు ఒకే కేంద్రీకృత-భారం విలువ ఇస్తుంది; కాబట్టి కొత్త మధ్యవర్తి నోడ్‌లకూ అదే భారం వస్తుంది, ఫలితంగా సూక్ష్మీకరణకు ముందు ఉద్దేశించిన మొత్తం భారం మారుతుంది. నోడ్-సమూహ కేంద్రీకృత భారం ఉపయోగించినప్పుడు సూక్ష్మీకరణతో భారం బిందువులు పెరుగుతాయని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి లేదా వ్యక్తిగత నోడ్‌లను నేరుగా ఇవ్వాలి.

నిర్మాణ విశ్లేషణలో పంపిణీ లోడ్ మరియు దేహ బలం

పంపిణీ భారాలు మరియు దేహ బలాలను !DLOADతో ఇస్తారు. !DLOAD ఎలిమెంట్ సమూహం లేదా ఉపరితలం సమూహానికి భారం రకం మరియు పరామితులను ఇస్తుంది. కాలం మార్పును AMPతో నిర్వచిస్తారు.

ప్రధాన భారం రకాలు క్రిందివి.

లోడ్ రకం వివరణ
P0, PP, P1P6 ఎలిమెంట్ ముఖంపై పీడనం. ముఖం సంఖ్య మరియు వాస్తవ ముఖ అనుసంధానం ఎలిమెంట్ రకంపై ఆధారపడుతుంది.
PX, PY, PZ నిర్దేశాంకం దిశను స్పష్టంగా ఇచ్చే పీడనం; ఇన్‌పుట్ సమయంలో దిశ సదిశగా మార్చబడుతుంది.
S... ఉపరితలం సమూహంపై ఉపరితలం భారం; ముఖం సంఖ్య ఉపరితల-సమూహ నిర్వచనం నుండి తీసుకుంటారు.
BX, BY, BZ నిర్దేశాంకం దిశలో దేహ బలం.
GRAV గురుత్వ త్వరణం సదిశ; పదార్థం సాంద్రతతో కలిపి దేహ బలంగా అసెంబ్లీ అవుతుంది.
CENT భ్రమణం అక్షం మరియు కోణీయ వేగం ఆధారంగా అపకేంద్ర బలం.

FOLLOW=YES ఇస్తే ఉపరితలం పీడనం వికృత ముఖం దిశాభిముఖాన్ని అనుసరిస్తుంది. పరిమిత వికృతిని పరిగణించే నిర్మాణ విశ్లేషణలో ఇది అర్థవంతం. అరేఖీయ జ్యామితి నిష్క్రియంగా ఉన్న విశ్లేషణలో అమలులో అనుసరించే పీడనం నిష్క్రియం అవుతుంది.

P1P6, అలాగే ఉష్ణ విశ్లేషణ వైపు S1S6లో ముఖ-సంఖ్య అర్థం ఎలిమెంట్ రకంకి అనుగుణంగా మారుతుంది. ఖచ్చితమైన ముఖ అనుసంధానం మరియు డేటా-పంక్తి క్రమానికి కీవర్డ్ సూచన చూడండి.

నిర్మాణ విశ్లేషణలో స్ప్రింగ్ మద్దతు

స్ప్రింగ్ మద్దతును !SPRINGతో ఇస్తారు. నోడ్ లేదా నోడ్ సమూహం, DOF సంఖ్య, స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం ఇచ్చినప్పుడు లక్ష్య DOF వికర్ణ దృఢత్వానికి స్ప్రింగ్ దృఢత్వం చేరుతుంది; కుడి వైపులో స్ప్రింగ్ ప్రతిచర్య అంతర్గత బలంగా అసెంబ్లీ అవుతుంది.

DOF 13 స్థానాంతరణ స్ప్రింగ్‌లు. భ్రమణం DOF ఉన్న నమూనాలో 46 భ్రమణ స్ప్రింగ్‌లగా ఉపయోగించవచ్చు. లక్ష్య నమూనాలో లేని DOFకు స్ప్రింగ్ ఇవ్వకుండా DOF నిర్మాణాన్ని నిర్ధారించాలి.

స్ప్రింగ్ ప్రతిఘటించే స్థానచలనం సూచనను INCREMENTAL పరామితితో ఎంచుకుంటారు. డిఫాల్ట్ INCREMENTAL=NOలో విశ్లేషణ ప్రారంభం నుండి సంచిత స్థానచలనానికి అనుపాతంగా స్ప్రింగ్ ప్రతిచర్య ఉంటుంది; అంటే అంతర్గత బలం = స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం × సంచిత స్థానచలనం. INCREMENTAL=YESలో ప్రతి వృద్ధి ప్రారంభంలో స్ప్రింగ్ సూచన స్థానాన్ని గత వృద్ధి యొక్క అభిసరించిన స్థితికి మళ్లీ నిర్ణయిస్తారు చేస్తారు; ఆ వృద్ధిలోని స్థానచలనం వృద్ధికే అనుపాతంగా ప్రతిచర్య ఉంటుంది. అందువల్ల గత వృద్ధులులోని స్థానచలనం స్ప్రింగ్ ప్రతిచర్యకు సహకరించదు.

స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం కాలం మార్పును AMP పరామితితో ఇస్తారు. వ్యాప్తి ఫలనం పేరు ఇచ్చినప్పుడు స్ప్రింగ్ స్థిరాంకానికి వ్యాప్తి విలువ గుణించబడుతుంది. వ్యాప్తి విలువ ప్రస్తుత వృద్ధి ముగింపు కాలం వద్ద మూల్యాంకనం చేయబడుతుంది; కాబట్టి దశ మధ్యలో క్రియాశీలం/విడుదల అయ్యే మద్దతును వ్యక్తీకరించవచ్చు. AMP లేకపోతే వ్యాప్తి ఫలనం వల్ల స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం మారదు.

INCREMENTAL మరియు AMP రెండూ స్థిర విశ్లేషణ మరియు అవ్యక్త గతి విశ్లేషణలో అమల్లో ఉంటాయి. స్ప్రింగ్ మద్దతును దశల వారీగా సక్రియం/నిష్క్రియం చేయాలంటే సమూహం ID మరియు !STEPలో LOAD నిర్దేశనం ఉపయోగించాలి.

నిర్మాణ విశ్లేషణలో ఉష్ణోగ్రత లోడ్

ఉష్ణ స్ట్రెయిన్ వల్ల భారం ఇవ్వడానికి !TEMPERATURE ఉపయోగించాలి. ప్రతి నోడ్ లేదా నోడ్ సమూహానికి ఉష్ణోగ్రత ఇచ్చినప్పుడు సూచన ఉష్ణోగ్రత లేదా మునుపటి ఉష్ణోగ్రతతో వ్యత్యాసం ఆధారంగా ఉష్ణ-ఒత్తిడి విశ్లేషణ కోసం సమాన నోడల్ బలం అసెంబ్లీ అవుతుంది. ఉష్ణ విస్తరణ గుణకం పదార్థం నిర్వచనంలో ఉంటుంది. సూచన ఉష్ణోగ్రతను !REFTEMPతో ఇస్తారు.

ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రణ ఫైల్‌లో నేరుగా ఇవ్వవచ్చు లేదా ఉష్ణ వాహక విశ్లేషణ వంటి ఫలితం ఫైల్ నుండి చదవవచ్చు. READRESULT ఇచ్చినప్పుడు డేటా పంక్తులలోని నోడల్ ఉష్ణోగ్రతలు చదవకుండా SSTEP, INTERVAL, READTYPE మొదలైనవి సూచించిన ఫలితం డేటా చదవబడుతుంది. ఫలితం ఫైల్ ఉపయోగించినప్పుడు నిల్వ చేసిన అవుట్‌పుట్ సమయాలు లేదా దశ సంఖ్యలు నిర్మాణ విశ్లేషణ నిర్దేశనంతో సరిపోవాలి.

!TEMPERATUREకు AMP పరామితి లేదు; అందువల్ల వ్యాప్తి ఫలనం గుణకానికి ఇది లోబడి కాదు. ఉష్ణోగ్రత చరిత్ర మార్చాలంటే ఉష్ణోగ్రత డేటా, చదివే ఉష్ణ విశ్లేషణ ఫలితాలు లేదా దశ విభజన ద్వారా నియంత్రించాలి.

గతి విశ్లేషణలో ప్రారంభ షరతులు మరియు నిర్దేశిత విలువలు (వేగం/త్వరణం)

గతి విశ్లేషణలో !VELOCITY, !ACCELERATIONతో ప్రారంభ లేదా నిర్దేశిత వేగం/త్వరణం ఇవ్వవచ్చు. రెండింటికీ నోడ్ లేదా నోడ్ సమూహం, DOF పరిధి, విలువ ఇస్తారు. DOF పరిధి 16; భ్రమణం DOF ఉన్న నమూనాలో 46 కోణీయ వేగం లేదా కోణీయ త్వరణం.

TYPE=INITIAL విశ్లేషణ ప్రారంభంలో ప్రారంభ వేగం లేదా ప్రారంభ త్వరణాన్ని ఇస్తుంది. ప్రారంభ వేగం ఇచ్చినప్పుడు గతి సమీకరణంతో అనుకూలత ఆధారంగా ప్రారంభ త్వరణం లెక్కించబడుతుంది. ప్రారంభ త్వరణం ఇచ్చినప్పుడు ప్రారంభ వేగాన్ని లెక్కించే ప్రాసెసింగ్ మార్గం కూడా ఉంది.

TYPE=TRANSIT కాలంతో మారే నిర్దేశిత వేగం లేదా త్వరణం. TYPE వదిలేస్తే TRANSITగా పరిగణిస్తారు. AMP ఇచ్చినప్పుడు గతి విశ్లేషణ కాలానికి వ్యాప్తి ఫలనాన్ని అంతర్విలువీకరించి చేసి నిర్దేశిత విలువకు గుణకంగా గుణిస్తారు.

బహుళ-బిందు నిర్బంధం

అనేక నోడల్ DOFల మధ్య రేఖీయ సంబంధం విధించాలంటే MPC ఉపయోగించాలి. సంబంధిత కీవర్డ్ !EQUATION. దృఢ అనుసంధానం, ఆవర్తన సరిహద్దు, నోడ్‌లు మధ్య స్థానచలనం సంబంధాలు వంటి ఒక-నోడ్/ఒక-DOF స్థిర నిర్బంధంతో వ్యక్తీకరించడానికి కష్టమైన సంబంధాలను ఇది ఇవ్వగలదు.

MPC ఎంపిక, రేఖీయ సాల్వర్ ప్రాసెసింగ్ పద్ధతి, ఇతర DOF అనుసంధాన సౌకర్యాలు (సంపర్కం TIED మొదలైనవి)తో సంబంధం కోసం బహుళ-బిందు నిర్బంధం చూడండి.

ఉష్ణ వాహక విశ్లేషణలో సరిహద్దు షరతులు

ఉష్ణ వాహక విశ్లేషణలో స్థిర ఉష్ణోగ్రత, ఉష్ణ ప్రవాహం, సంవహనం, వికిరణం సరిహద్దు షరతులగా ఇవ్వవచ్చు. నిర్మాణ విశ్లేషణలోని !STEPకు భిన్నంగా ఉష్ణ విశ్లేషణ కాలం నియంత్రణను !HEATతో ఇస్తారు.

కీవర్డ్ లక్ష్యం వివరణ వ్యాప్తి నిర్దేశనం
!FIXTEMP నోడ్ లేదా నోడ్ సమూహం ఉష్ణోగ్రతను స్థిర చేస్తుంది. AMP
!CFLUX నోడ్ లేదా నోడ్ సమూహం కేంద్రీకృత నోడల్ ఉష్ణ ప్రవాహం. AMP
!DFLUX ఎలిమెంట్ లేదా ఎలిమెంట్ సమూహం ఎలిమెంట్ ఘనపరిమాణం లేదా ముఖంపై పంపిణీ ఉష్ణ ప్రవాహం. AMP
!SFLUX ఉపరితలం సమూహం ఉపరితలం సమూహంపై ఉష్ణ ప్రవాహం. AMP
!FILM ఎలిమెంట్ లేదా ఎలిమెంట్ సమూహం ఎలిమెంట్ ముఖంపై సంవహనం సరిహద్దు. AMP1, AMP2
!SFILM ఉపరితలం సమూహం ఉపరితలం సమూహంపై సంవహనం సరిహద్దు. AMP1, AMP2
!RADIATE ఎలిమెంట్ లేదా ఎలిమెంట్ సమూహం ఎలిమెంట్ ముఖంపై వికిరణం సరిహద్దు. AMP1, AMP2
!SRADIATE ఉపరితలం సమూహం ఉపరితలం సమూహంపై వికిరణం సరిహద్దు. AMP1, AMP2

!DFLUXలో BF ఘనపరిమాణ ఉష్ణ ఉత్పత్తి, S0S6 ఎలిమెంట్ ముఖాలపై ఉష్ణ ప్రవాహాన్ని సూచిస్తాయి. !FILMలో F0F6, !RADIATEలో R0R6తో ఎలిమెంట్ ముఖాన్ని సూచిస్తారు. ముఖం సంఖ్య/వాస్తవ ముఖ అనుసంధానం ఎలిమెంట్ రకంపై ఆధారపడుతుంది; వివరాలకు ప్రతి కీవర్డ్ సూచన చూడండి.

సంవహనం సరిహద్దులో సంవహనం గుణకం మరియు బాహ్య ఉష్ణోగ్రత ఇస్తారు. వికిరణం సరిహద్దులో ఎమిసివిటీ-సమాన గుణకం మరియు పరిసర ఉష్ణోగ్రత ఇస్తారు. AMP1 గుణకం వైపు, AMP2 బాహ్య/పరిసర ఉష్ణోగ్రత వైపు వర్తిస్తాయి; రెండింటికీ స్వతంత్ర కాలం మార్పు ఇవ్వవచ్చు.

వ్యాప్తి ఫలనం

వ్యాప్తి ఫలనం అనేది సమయం-విలువ పట్టికతో సరిహద్దు షరతు/భారం కాలం మార్పును నిర్వచించే సౌకర్యం. !AMPLITUDEతో పేరు కలిగిన కాలం పట్టికను నిర్వచించి, లక్ష్య కీవర్డ్లోని AMP, AMP1, AMP2 పరామితులు ద్వారా సూచిస్తారు చేస్తారు.

ప్రధానంగా మద్దతు ఉన్న కీవర్డ్లు:

!AMPLITUDE పట్టిక రూపం (DEFINITION=TABULAR)గా చదవబడుతుంది; కాలం రకాన్ని దశ కాలం (TIME=STEP)గా నిర్వహిస్తారు. విలువలను సాపేక్ష లేదా నిరపేక్షగా నిర్వచించవచ్చు; వ్యక్తిగత కీవర్డ్ వైపు సాధారణంగా ప్రాథమిక విలువకు వ్యాప్తి విలువను గుణించే గుణకంగా ఉపయోగిస్తారు.

!TEMPERATURE వ్యాప్తి ఫలనానికి మద్దతు ఇవ్వదు.

సంబంధిత అంశాలు