సంపర్కం మరియు ఎంబెడింగ్¶
స్వతంత్ర భాగాలు పరస్పరం సంపర్కించి లోడ్ ప్రసారం లేదా జారుడు కలిగిన సమస్యలు, లేదా ఒక భాగాన్ని మరొక భాగంలో ఎంబెడ్ చేసిన స్థితిని మోడల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సంపర్క విశ్లేషణ మరియు ఎంబెడింగ్ ఫీచర్లు ఉపయోగిస్తారు. సంపర్క విశ్లేషణలో చొచ్చుకుపోకుండా మరియు ఘర్షణ ప్రసారాన్ని నిర్వహించే నిర్బంధాలు విధిస్తారు; ఎంబెడింగ్ భాగాల మధ్య సంపూర్ణ నిర్బంధాన్ని సూచిస్తుంది.
FrontISTR సంపర్క విశ్లేషణ సంపర్క రకం, పరిష్కార అల్గోరిథం, సంపర్క జంట నిర్వచనం మరియు దశలో సక్రియత కలయికతో రూపొందుతుంది. ఎంబెడింగ్ సంపర్క ఫ్రేమ్వర్క్ను ఉపయోగించి ఎంబెడ్ చేయబడే నోడ్లను హోస్ట్ మూలకాలకు నిర్బంధిస్తుంది.
ఫీచర్ల అవలోకనం¶
సంపర్క విశ్లేషణను క్రింది ఎంపికలను వరుసగా నిర్ణయించడం ద్వారా సులభంగా ఏర్పాటు చేయవచ్చు.
| ఎంపిక ప్రమాణం | ఎంపికలు | పాత్ర |
|---|---|---|
| సంపర్క రకం | చిన్న జారుడు సంపర్కం, పరిమిత జారుడు సంపర్కం, బంధిత నిర్బంధం | సంపర్క ఉపరితలాల సాపేక్ష కదలిక, విడిపోవడం, జారుడును ఎలా అనుమతించాలో నిర్ణయిస్తుంది. |
| పరిష్కార అల్గోరిథం | SLAGRANGE,ALAGRANGE | సంపర్క నిర్బంధాన్ని రేఖీయ వ్యవస్థ మరియు అరేఖీయ పునరావృతంలో ఎలా చేర్చాలో నిర్ణయిస్తుంది. |
| సంపర్క జంట | NODE-SURF,SURF-SURF | అధీన మరియు ప్రధాన వైపుల రూపాన్ని నిర్ణయిస్తుంది; జంటను మెష్ డేటాలో నిర్వచిస్తారు. |
| ఘర్షణ | ఘర్షణ లేదు, Coulomb ఘర్షణ | స్పర్శ దిశ ప్రతిఘటనను ఘర్షణ గుణకంతో ఇస్తుంది. |
| సక్రియత | !STEP లో CONTACT పంక్తి | ప్రతి దశలో సంపర్క లేదా ఎంబెడింగ్ గుంపును సక్రియం చేస్తుంది. |
ఇన్పుట్లో సంపర్క షరతులను !CONTACT తో నిర్వచించి, పరిష్కార పద్ధతిని !CONTACT_ALGO తో ఎంచుకుంటారు. సంపర్క నిర్ణయ సర్దుబాటు పరామితులు !CONTACT_PARAM లో ఉంటాయి. ప్రారంభ అతివ్యాప్తిని దశలవారీగా నిర్వహించాలంటే !CONTACT_INTERFERENCE కూడా ఉపయోగిస్తారు.
ఎంబెడింగ్ను !EMBED తో నిర్వచించి, సంపర్కంలాగే CONTACT పంక్తితో ప్రతి దశలో సక్రియం చేస్తారు. సంపర్క DOF తొలగింపు మరియు MPC రేఖీయ సాల్వర్ ప్రాసెసింగ్ కోసం సాల్వర్ మరియు ప్రీకండిషనింగ్ చూడండి.
సంపర్క విశ్లేషణ ఎంపిక¶
సంపర్క రకాన్ని ఉపరితలాల సాపేక్ష కదలిక మరియు విశ్లేషణ లక్ష్యాన్ని బట్టి ఎంచుకోండి. జారుడు తక్కువగా, సంపర్క స్థానం పెద్దగా నవీకరించాల్సిన అవసరం లేకపోతే చిన్న జారుడు సంపర్కం; పెద్ద వికృతి లేదా పెద్ద సాపేక్ష జారుడు ఉంటే పరిమిత జారుడు సంపర్కం; భాగాలను శాశ్వతంగా కట్టి జారుడు/విడిపోవడం అనుమతించకపోతే బంధిత నిర్బంధం ఉపయోగించండి.
ముందుగా ప్రామాణిక Lagrange గుణక పద్ధతి (SLAGRANGE) ను పరిగణించండి. బాహ్య పునరావృతంతో నిర్బంధ ఖచ్చితత్వాన్ని మెరుగుపరచాలంటే విస్తరిత Lagrange పద్ధతి (ALAGRANGE) ను పరిగణించండి. ALAGRANGE లో విస్తరిత పునరావృతాల సంఖ్యను AUGITER తో పేర్కొంటారు.
ఘర్షణ అవసరమైతే ప్రతి సంపర్క జంటకు ఘర్షణ గుణకం ఇవ్వండి. 0 అయితే ఘర్షణలేని సంపర్కం. ఘర్షణ అభిసరణను ప్రభావితం చేస్తుంది కాబట్టి అవసరమైన జంటలకు మాత్రమే ఇవ్వండి.
సంపర్క ఉపరితలాలకు మొదటి క్రమ మూలకాల ఉపరితలాలకే మద్దతు ఉంది. అధిక క్రమ మూలక ఉపరితలాన్ని నేరుగా సంపర్క ఉపరితలంగా ఉపయోగించలేరు. అధిక క్రమ మూలకాల విశ్లేషణలో సంపర్కం అవసరమైతే సంపర్క ఉపరితలాన్ని మొదటి క్రమ మూలకానికి సమానంగా మోడల్ చేయాలి.
చిన్న జారుడు సంపర్కం¶
చిన్న జారుడు సంపర్కం సంపర్క స్థానం మార్పు చిన్నదిగా పరిగణించే రకం. !CONTACT లో INTERACTION=SSLID తో పేర్కొంటారు.
ఉపరితలాల సాపేక్ష జారుడు చిన్నగా ఉన్న సమస్యల్లో ఇది సంపర్క నిర్ణయాన్ని స్థిరపరచడం సులభం చేస్తుంది. సంపర్క స్థితి మార్పు మరియు విడిపోవడాన్ని నిర్వహిస్తుంది, కానీ పరిమిత జారుడు సంపర్కంలా పెద్ద సంపర్క అనుసంధాన బిందువు కదలికను ఊహించదు.
చిన్న జారుడు సంపర్కం ఘర్షణలేని మరియు Coulomb ఘర్షణ సంపర్కం రెండింటికీ మద్దతిస్తుంది. అధిక క్రమ మూలక ఉపరితల సంపర్కానికి మద్దతు లేదు.
పరిమిత జారుడు సంపర్కం¶
పరిమిత జారుడు సంపర్కం వికృతితో పాటు సంపర్క అనుసంధాన బిందువును నవీకరించే రకం. !CONTACT లో INTERACTION=FSLID తో పేర్కొంటారు.
పెద్ద వికృతి, భాగాల మధ్య పెద్ద సాపేక్ష జారుడు, లేదా ప్రారంభ సంపర్క స్థానం నుండి దూరంగా సంపర్కం కదిలే సమస్యలకు పరిమిత జారుడు సంపర్కం ఎంచుకోండి. సంపర్క అనుసంధాన బిందువు శోధనకు బకెట్ శోధన ఉపయోగించి విశ్లేషణలో సంపర్క స్థానాన్ని నవీకరిస్తుంది.
INTERACTION=GLUED అనేది అనుకూలత కోసం ఉన్న సెట్టింగ్; అంతర్గతంగా పరిమిత జారుడు సంపర్కంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఘర్షణలేని మరియు Coulomb ఘర్షణ రెండింటికీ మద్దతు ఉంది.
బంధిత నిర్బంధం¶
బంధిత నిర్బంధం సంపర్క జంటలోని ఉపరితలాలను శాశ్వతంగా కలిపే సంపర్క రకం. !CONTACT లో INTERACTION=TIED తో పేర్కొంటారు.
జారుడు లేదా విడిపోవడం అనుమతించదు. వేర్వేరు మూలక పరిమాణాల మెష్లను కలపడానికి లేదా వేర్వేరు భాగాలుగా రూపొందించిన ప్రాంతాలను విశ్లేషణలో ఒకటిగా పరిగణించడానికి ఉపయోగిస్తారు.
ఎంబెడింగ్లో అధీన నోడ్లను హోస్ట్ మూలకాలకు నిర్బంధిస్తారు; ఇది రెండు సంపర్క ఉపరితలాలను కలిపే బంధిత నిర్బంధం కంటే వేరే ఇన్పుట్ లక్ష్యం. నోడ్ సమూహాన్ని చుట్టుపక్కల మూలకాల లోపల నిర్బంధించాలంటే ఎంబెడింగ్ ఉపయోగించండి.
ఎంబెడింగ్¶
ఎంబెడింగ్ అధీన నోడ్ సమూహాన్ని హోస్ట్ మూలక సమూహానికి నిర్బంధిస్తుంది. మెష్ డేటాలో !EMBED PAIR తో జంటను నిర్వచించి, విశ్లేషణ నియంత్రణలో !EMBED తో జంట పేరు మరియు సమూహ ID ఇస్తారు.
ఎంబెడింగ్ జంటలో SLAVE_GRP అధీన నోడ్ సమూహం, MASTER_GRP హోస్ట్ మూలక సమూహం. నోడ్లను చుట్టూ ఉన్న ఘన మూలకాలలో దృఢంగా నిర్బంధించడానికి ఉపయోగిస్తారు.
ఎంబెడింగ్ సంపర్క పరిష్కారం గ్లోబల్ సెట్టింగ్లను అనుసరిస్తుంది. సాధారణంగా SLAGRANGE ను ఎంచుకోండి; ALAGRANGE ఉపయోగిస్తే పెనాల్టీ గుణకం మరియు బాహ్య పునరావృత అభిసరణను తనిఖీ చేయండి. ఘర్షణకు మద్దతు లేదు. దశలో సక్రియత సంపర్కంలాగే !STEP CONTACT పంక్తిలో సమూహ ID తో జరుగుతుంది.
పరిష్కార అల్గోరిథం¶
సంపర్క పరిష్కారాన్ని !CONTACT_ALGO తో పేర్కొంటారు. ఇది సంపర్క రకం నుండి స్వతంత్రం; అదే జంటకు నిర్బంధాన్ని పరిష్కరించే విధానాన్ని మార్చడానికి ఉపయోగిస్తారు.
TYPE=SLAGRANGE ప్రామాణిక Lagrange గుణక పద్ధతి. సంపర్క DOF ను రేఖీయ వ్యవస్థలో చేర్చి నిర్బంధాలను నేరుగా నిర్వహిస్తుంది. ఇది ప్రామాణిక స్థిర ఎంపిక; ఎంబెడింగ్కు కూడా ముందుగా దీన్ని పరిగణించండి.
TYPE=ALAGRANGE విస్తరిత Lagrange గుణక పద్ధతి. పెనాల్టీ పదం మరియు బాహ్య పునరావృతాన్ని కలిపి నిర్బంధాన్ని సంతృప్తి పరుస్తుంది. అధిక నిర్బంధ ఖచ్చితత్వం కావాలంటే ఉపయోగించవచ్చు, కానీ AUGITER వల్ల బాహ్య పునరావృతాలు పెరుగుతాయి కాబట్టి గణన వ్యయం మరియు అభిసరణను తనిఖీ చేయాలి.
సంపర్క DOF తొలగింపు, ప్రత్యక్ష/పునరావృత పద్ధతులతో కలయిక, MPC ప్రాసెసింగ్ కోసం సాల్వర్ మరియు ప్రీకండిషనింగ్ చూడండి.
సంపర్క జంట నిర్వచనం¶
సంపర్క జంట ఏ అధీన వైపు ఏ ప్రధాన వైపుతో సంపర్కించాలో మెష్ డేటాలో నిర్వచిస్తుంది. !CONTACT PAIR తో జంట పేరు, అధీన సమూహం, ప్రధాన సమూహం నిర్వచించి, విశ్లేషణ నియంత్రణ !CONTACT నుండి జంట పేరును సూచిస్తారు.
TYPE=NODE-SURF అధీన వైపును నోడ్ సమూహం, ప్రధాన వైపును ఉపరితల సమూహంగా ఇచ్చే నోడ్-నుండి-ఉపరితలం రూపం. నోడ్ సమూహం ఉపరితలాన్ని సంపర్కించే సమస్యను నేరుగా సూచిస్తుంది.
TYPE=SURF-SURF అధీన మరియు ప్రధాన రెండింటినీ ఉపరితల సమూహాలుగా ఇస్తుంది. అంతర్గతంగా అధీన ఉపరితలం నుండి నోడ్ సమూహం సృష్టించి నోడ్-నుండి-ఉపరితలం జంటగా మారుస్తారు. అధీన వైపును ఉపరితల సమూహంగా నిర్వహించాలనుకున్నప్పుడు ఉపయోగించండి.
సంపర్క నిర్ణయ పరామితులు¶
ఇవి సంపర్క శోధన మరియు స్థితి మార్పుకు ఉపయోగించే సంఖ్యాత్మక పరిమితి విలువలు. !CONTACT_PARAM తో పేరుగల పరామితి సమితి నిర్వచించి, !CONTACT లో CONTACTPARAM ద్వారా సూచిస్తారు.
ప్రధాన పరామితులు సాధారణ ఖాళీ CLEARANCE, ఇప్పటికే సంపర్కంలో ఉన్న మూలకాలకు CLR_SAME_ELEM, విడిపోవడం నిర్ణయానికి TENSILE_FORCE. CLEARANCE డిఫాల్ట్ 0.01.
సాధారణ విశ్లేషణలో డిఫాల్ట్ సంపర్క నిర్ణయ పరామితులు సరిపోతాయి. సంపర్క స్థితి దోలనం అవడం, సంపర్క బిందువు అనుకోకుండా మారడం, ప్రారంభ శోధన అస్థిరం కావడం వంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సర్దుబాటు చేయండి. విలువలు మరియు డేటా పంక్తుల క్రమం కోసం కీవర్డ్ రిఫరెన్స్ చూడండి.
సంపర్క అతివ్యాప్తి పరిష్కారం¶
ప్రారంభ స్థితిలో సంపర్క ఉపరితలాలు అతివ్యాప్తి అయ్యే మోడల్లో అతివ్యాప్తి లేదా విడిపోవడం పరిమాణాన్ని దశలవారీగా మార్చే ఫీచర్. !CONTACT_INTERFERENCE తో పేర్కొంటారు.
TYPE=SLAVE లేదా TYPE=MASTER తో అతివ్యాప్తి పరిష్కారానికి ఏ వైపును ఆధారంగా తీసుకోవాలో ఎంచుకుంటారు. END తో ముగింపు సమయం, ప్రతి సంపర్క జంటకు ప్రారంభ స్థానం initial_pos మరియు ముగింపు స్థానం end_pos ఇస్తారు.
మోడల్ నిర్మాణంలో భాగాలు అతివ్యాప్తి అయినా విశ్లేషణలో దానిని ప్రారంభ సంపర్కం లేదా ప్రెస్-ఫిట్ స్థితిగా పునరుత్పత్తి చేయాలనుకున్నప్పుడు ఉపయోగిస్తారు. అతివ్యాప్తిని ఒక్కసారిగా తొలగిస్తే అభిసరణ క్షీణించవచ్చు కాబట్టి దశలో క్రమంగా మార్చాలి.
సంబంధిత అంశాలు¶
- సంపర్క విశ్లేషణ (సిద్ధాంతం) — సంపర్క సమస్య సూత్రీకరణ
- విశ్లేషణ రకం — సంపర్కం కలిగిన అరేఖీయ విశ్లేషణ
- అరేఖీయ పునరావృతం మరియు కాల సమాకలనం — సంపర్క పునరావృత లూప్ నిర్మాణం (
SLAGRANGEమరియుALAGRANGEమధ్య తేడా) మరియు అభిసరణ నిర్ణయం - దశ నియంత్రణ — సంపర్కం/ఎంబెడింగ్ దశవారీ సక్రియత
- సాల్వర్ మరియు ప్రీకండిషనింగ్ — సంపర్క DOF తొలగింపు మరియు MPC ప్రాసెసింగ్
- కీవర్డ్ రిఫరెన్స్:
- విశ్లేషణ నియంత్రణ:
!CONTACT,!CONTACT_ALGO,!CONTACT_PARAM,!EMBED - మెష్ నిర్వచనం:
!CONTACT PAIR,!EMBED PAIR