6. 点击creation method开关从弹出菜单中选择card image。 7. 点击card image =并从扩展的entity selection菜单中选择FREQ1。 8. 点击create edit。
一个新的窗口出现在工作区域的屏幕中。
9. 点击F1,然后点击它下面的输入框并输入值20.0。 10. 接下来点击DF,然后点击它下面的输入框并输入值20.0。 11. 接下来点击NDF,然后点击它下面的输入框并输入值49。 12. 点击return。
这就确定了一系列频率:以20.0开始,步长为20.0且频率增加次数为49次。 13. 点击Return退出collectors菜单。 创建OptiStruct载荷工况(即定义载荷步) 1. 从Analysis页面,选择subcase面板。
2. 点击type:开关并从弹出菜单选择freq.resp (direct)。 3. 点击name =并输入subcase1。 4. 选中SPC前的复选框。
SPC的右边出现输入框。
5. 点击输入框并从载荷集中选择spcs。 6. 选中DLOAD前的复选框。
DLOAD的右边出现输入框。 7. 点击输入框并从载荷集中选择rload2。 8. 选中FREQ前的复选框。
FREQ的右边出现输入框。 9. 点击输入框并从载荷集中选择freq1。 10. 点击create。
创建了一个OptiStruct子工况,它引用了载荷集spc的约束和载荷集rload2中的单位载荷,并在载荷集freq1中定义了一系列频率。 11. 点击return,返回主菜单。 为输出结果创建一系列节点
1. 从Analysis页面,选择entity sets面板。 2. 点击name =并选择SETA。
3. 确定黄色的entity:选择框设为nodes。
4. 选择节点15,17和19。
5. 点击create。
出现消息The entity set has been created。
6. 点击Return退出entity sets菜单。
为频率响应分析创建一系列输出和质量因数 1. 从Analysis页面,选择control cards面板。 2. 选择DISPLACEMENTS。 一个新的窗口出现在屏幕工作区域。
3. 点击DISP_FORM框并从弹出的菜单中选择PHASE。 4. 点击DISP_OPT框并从弹出的菜单中选择SID。 出现一个新的黄色的区域。
5. 双击SID框并从左下角的选项中选择SETA。
此时在SID框的下面出现值1,这将只设置给set 1中节点的输出。 6. 点击Return退出DISPLACEMENTS菜单。 7. 从Control Cards面板选择FORMAT。 一个新的窗口出现在屏幕工作区域。 8. 点击number_of_formats =并输入2。
9. 在工作区域的扩展菜单中,点击第1个HM框并从弹出菜单中选择OPTI。 10. 点击Return退出FORMAT菜单。
11. 点击next两次并选择PARAM子面板,选中COUPMASS旁边的复选框。 一个新的窗口出现在屏幕工作区域。
12. 在COUPM_V1下点击NO并从弹出菜单中选择1。 13. 选中G旁边的复选框。
一个新的窗口出现在屏幕工作区域。 14. 点击G_V1下面区域,并输入值0.06。
15. 在左边使用箭头向下移动并选中WTMASS旁边的选择框。
一个新的窗口出现在屏幕工作区域。
16. 点击WTM_V1下面区域,并输入值0.102。
此时三个PARAM说明应出现在工作屏幕的弹出菜单中。 17. 点击Return退出PARAM菜单。 18. 点击prev并选择OUTPUT。
一个新的窗口出现在屏幕工作区域。 19. 确认KEYWORD设置为HGFREQ。
20. 双击FREQ下面的选择框并从弹出选项中选择ALL。 21. 将number_of_outputs设置为等于1。 22. 点击Return退出OUTPUT菜单。 23. 点击Return退出control cards菜单。
提交计算
启动OptiStruct:
1. 在下拉菜单Applications中选择OptiStruct面板。 2. 在input file:之后点击browse…。 弹出Save file…浏览窗。
3. 在File name:框中选择路径以存放OptiStruct模型,文件名为 flat_plate_direct_response.fem。 4. 选择run options: analysis. 5. 点击 OptiStruct
这就运行了OptiStruct。如果运行成功,新的结果文件将在调用HyperMesh的目录中看到。flat_plate_direct_response.out文件可以用于查找错误信息,如果出现任何错误这些信息将有助于调试。
默认的写入求解目录的文件有:
(filename).html (file name).out HTML分析文件,给出了问题说明和分析结果的总结 OptiStruct的输出文件,包含文件设置的特殊信息、优化问题的设置、对运行计算所需要的内存数和硬盘空间数的估计、每一步优化迭代的信息和计算时间的信息。还可查看求解中出现的任何出错和警告信息。 (file name).h3d (file name).stat HyperMesh压缩的二进制结果文件 分析过程中每一个重要阶段CPU使用时间的详细信息 查看结果
本部分描述如何在HyperGraph中查看位移结果(.mvw文件),同时解释这个运行的位移输出(.disp文件)。HyperMesh结果文件(.h3d)只包括节点设置输出中的三个节点的位移结果。 1. 打开 HyperGraph。
2. 在HyperGraph窗口从下拉菜单中工具条File选择Open….。 弹出Open Session File窗口。
3. 选择运行的路径并选择文件flat_plate_direct_response_freq.mvw.。 4. 点击Open。
每页两个图表(共3页)显示。
图形标题在第1页显示节点15在Subcase 1(工况1)作用下的位移。在这一页中
有两个结果。顶部的图表示与频率相对应的相位角;底部的图表示与频率相对应的位移响应。见下图:
节点15的频率响应
5. 在蓝色图形边界下面选择右箭头(next page)。
这将显示第2页内容为17在Subcase 1(工况1)作用下的位移。见下图:
节点17的频率响应
6. 再次选择右箭头(next page)以显示第3页,该页为节点19的在Subcase 1(工况1)
作用下的位移。见下图:
节点19的频率响应
这就完成了HyperGraph的结果处理 7. 使用文本编辑器打开位移文件(.disp)。
第二行的第1个域显示迭代数,第2个域显示数据点数,第3个域显示迭代频率。 第三行的第1域显示节点数,后面是x, y 和z轴的位移大小,再后面是x, y 和z轴旋
转数值。
第四行的第1个域显示节点数,后面是x, y 和z轴的位移相位角,再后面是x, y 和z
轴旋转相位角。