4. 点击name =输入freq1。
5. 点击color并从调色板中选择一种颜色。
6. 点击creation method开关从弹出菜单中选择card image。 7. 点击card image =并从扩展的对象选择菜单中选择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。 创建模态法并确定频率范围 1. 点击Collectors工具条按钮
。
2. 在面板左方选择create子面板。
3. 点击collector type开关并从扩展的对象选择菜单中选择load collectors。 4. 点击name =输入eigrl。
5. 点击color并从调色板中选择一种颜色。
6. 点击creation method开关从弹出菜单中选择card image。 7. 点击card image =并从扩展的对象选择菜单中选择EIGRL。 8. 点击create/edit。
9. 点击[V1]并在其下的输入框输入值20.0,然后点击[V2]输入1000.0。 10. 点击return。
这就通过Lanczos法确定了特征值的频率范围在20Hz与1000Hz之间。 11. 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 (modal)。
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METHOD前的复选框。
METHOD的右边出现输入框。 7. 点击输入框并从载荷集中选择eigrl。 8. 选中DLOAD前的复选框。
DLOAD的右边出现输入框。 9. 点击输入框并从载荷集中选择rload2。 10. 选中FREQ前的复选框。
FREQ的右边出现输入框。
11. 点击输入框并从载荷集中选择freq1。 12. 点击create。
创建了一个OptiStruct载荷工况,它调用了载荷集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。 13. 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. 设置set type:开关为non-ordered类型。 3. 点击entity:开关从弹出菜单中选择nodes。
4. 确认黄色选项类型框设置成nodes,并选择节点15, 17 和 19。
5. 点击create。
出现消息The entity set has been created。
6. 点击Return。
为频率响应分析创建一系列输出和质量因子 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,这将只输出set 1中的节点位移。 6. 点击Return退出DISPLACEMENTS菜单。 7. 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FORMAT_V1并从弹出菜单中选择OPTI。 10. 点击Return退出FORMAT菜单。 11. 点击next。
12. 选择PARAM,选中COUPMASS旁边的复选框。 一个新的窗口出现在屏幕工作区域。
13. 在COUPM_V1下点击NO并从弹出菜单中选择1。 14. 检查G旁边的复选框。
一个新的窗口出现在屏幕工作区域。 15. 点击G_V1下面区域,并输入值0.06。
16. 在左边使用箭头向下移动并检查WTMASS旁边的选择框。
一个新的窗口出现在屏幕工作区域。 17. 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。 18. 点击Return退出PARAM菜单。 19. 点击prev转到上一页。 20. 选择OUTPUT。
一个新的窗口出现在屏幕工作区域。 21. 确认KEYWORD设置为HGFREQ。
22. 双击FREQ下面的选择框并从弹出选项中选择ALL。
23. 将number_of_outputs设置为等于1。 24. 点击Return退出OUTPUT菜单。 25. 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手动编辑的OptiStruct,文件名为 flat_plate_modal_response.fem。 4. 选择run options:analysis。 4. 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_modal_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 分析过程中每一步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)只包括输出设置中三个节点的位移结果。
1. 打开 HyperGraph。
2. 在HyperGraph窗口左上角的File下拉菜单中选择Open….。 弹出Open Session File窗口。
3. 选择运行的路径并选择文件flat_plate_modal_response_freq.mvw.。 4. 点击Open。
每页有两个图表(共3页)显示。
第1页显示节点15在工况1作用下的位移结果。顶部的图表示与频率相对的相位角;
底部的图表示与频率相对的位移响应。见下图:
节点15的频率响应
5. 在图形边界下面选择右箭头标示Next page。 第2页显示节点17在工况1作用下的位移结果