進口閥門流體力學諧波
(Code_Aster解算器)
諧波分析類型使您可以模擬承受周期性(正弦)載荷的固體的穩態結構響應。與瞬態動態分析類似,也要考慮慣性效應,但是與瞬態分析相比,結果不是時間相關的,而是頻率相關的,因此可以計算結構在振動力或位移作用下的響應整個頻譜。
由于這是線性模擬類型,因此僅支持線性彈性材料,但可以考慮阻尼效果。
所有線性邊界條件均可用于此仿真類型,并且載荷可能取決于激勵頻率。
與其他模擬類型相反,諧波分析的結果具有復雜性,用戶可以在“ 結果控制”部分中指定如何導出復雜結果。可能的選擇是幅度和相位對或實部和虛部。
對于諧波分析特別有用的是探針點,它們也可以在“ 結果控制”部分的“ 點數據”下分配。它們用于監視系統在特定傳感器點的響應,從而能夠將仿真結果與測量數據進行比較。
域
對于諧波分析,可以使用一階或二階網格。如果應在特定點監視結構響應,則用戶可以使用“ 幾何體基元”功能對其進行定義。通過在指定的坐標處創建一個新的Geometry Primitive點,可以稍后在Point Data項的 Result Control部分中使用該點。
幾何基元
拓撲實體集
接觸約束
嚙合
模型
在SimScale平臺上從幾何生成網格或直接上傳網格之后,您可以聲明模型的基本屬性。
用料
您可以在“材料”部分中定義一個或多個實體的材料屬性。根據您選擇的材料法則,您必須指定不同的屬性。
對于諧波,只能定義線性彈性材料。由于除了楊氏模量 和泊松比之外,它還是一種動態分析類型,因此需要材料的密度。請參閱材料部分以獲取更多詳細信息。
有兩種材料阻尼模型可用于諧波分析:
滯后阻尼
瑞利阻尼
邊界條件
對于諧波分析,用戶無需擔心邊界條件的正弦應用,因為這是隱式完成的。除了每個邊界條件的標準輸入參數外,用戶還可以為每個邊界條件明確定義一個相位角,從而可以考慮不同邊界條件之間的相位偏移。對于大多數邊界條件,指定值可能取決于激勵頻率,因此可以在整個頻率范圍內變化。對于矢量值邊界條件,可以通過縮放參數來實現,縮放參數可以定義為標量,頻率的函數或表數據。對于標量值邊界條件,這直接應用于標量值。
可用約束類型(位移邊界條件):
固定值
遠程位移
對稱
可用載荷類型(強制邊界條件):
壓力
力
遙控力
表面負荷
體積負荷
節點負荷
離心力
數值
在數字下,您可以為仿真設置方程求解器。對于諧波分析,可以使用三種直接線性求解器:
多邊
LDLT
模擬控制
在仿真控制下,您可以設置仿真的頻率范圍。您可以選擇單個頻率或頻率列表。頻率列表是通過開始和結束頻率以及頻率步進長度定義的。
在仿真控制中,還選擇了所需的計算核數以及仿真運行的最大允許運行時間。
結果控制
在結果控制部分中,可以指定應計算的數據字段以及其他派生數據。
結果控制
解決方案領域
必須通過解決方案字段定義應計算并存儲在結果數據中的字段。為了進行諧波分析,除了字段類型外,還必須為每個解決方案字段定義復數表示。
解決方案領域
點數據
在這里可以定義點數據項,以便監視特定空間點的結構響應。必須通過幾何圖元定義應評估所需數據的點。可以使用“ 創建新的幾何圖元 ”按鈕直接定義此幾何圖元,也可以引用 “域”部分的預定義幾何圖元點。
通常,這些點用于將數值結果與相應傳感器點處的測量數據進行比較,或直接從結構的關鍵點處提取數據。
點數據
解算器
當前,諧波分析是使用有限元代碼Code_Aster在SimScale平臺上解決的。有關更多信息,請參見我們 的第三方軟件部分。
示例項目
葉輪的諧波分析
發動機啟動-諧波分析