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HyperWorks进阶教程:OptiStruct兰索士(Lanczos)法

来源: | 作者:ALTAIR | 发布时间 :2024-05-03 | 282 次浏览: | 分享到:

OptiStruct中默认采用 Lanczos法计算稀疏矩阵的特征值问题,它是一种结合矩阵三对角化及送代过程的经典算法。

 

Lanczos法的优点是准确计算特征值和相关模态振型,对于计算频段以内模态数量较小的模非常有效。但Lanczos法不太适用于使用具有数百万自由度的模型且需要计算数百或上千阶模态的问题,因为此时计算速度偏慢,运行时间很容易延长到数天。在这种情况下,推荐使用更为先进的AMSES 方法。

 

OptiStruct中,Lanczos法使用卡片EIGRL来表示,见表5-1及表5-2

 

OptiStruct 

 

在使用时,V1、V2、ND三个字段可以由表5-3中的几种组合来进行求解频段的定义。V1V2、ND 同时给定时,求解的特征值范围和个数为三个参数决定的最小集合。例如,V1=10、V2=100、ND=3时,最后得到的是10~100Hz内前三个模态频率及对应振型。如果模型存在刚体模态推荐使用 V1为空,即 V1=-”,这样可以防止遗漏因数值误差导致的频率为极小负值的刚体模态。

 

OptiStruct 

OptiStruct 

OptiStruct 

 

5.2.2 AMSES模态求解加速算法

AMSES 英文全称为 Automatic Multi-level Sub-structuring Eigensolver Solution,即自动多层级子结构特征值求解。该方法的优点是每个层级只需要计算一部分子结构的特征值问题,而后再进行综合求解,因此磁盘空间占用大大减少,运行时间得到有效缩短。例如,对于典型的NVH分析,通常可挑选重点关注的若干(<100)个自由度响应,这样上百万网格的上千阶模态可以在几个小时内求解完成。

 

AMSES 方法的缺点是结果精度略逊于Ianczos法,但计算低阶模态的精度依然非常高,通过提高模态分析的上限频率即可得到较完备的模态空间。对于动力学分析来说,由模态振型形成较完备的振型空间通常比每个模态振型都完全精确更重要。若仅要求解算少量模态构成的运动,可以仅使用 Lanczos 算法。

 

OptiStruct中,AMSES 法使用卡片EIGRA 来表示,见表5-4和表5-5。

 

OptiStruct 

 

在使用上,EIGRA与EIGRL基本是一致的。考虑到模型可能存在刚体模态,推荐使用V1=blank(为空)。不同之处在于,AMSES中V2必须指定,模态频段组合定义见表5-6。

 

OptiStruct 

OptiStruct 

 

总体而言,ANSE比I0”法更运用于自品度报损援、可Q无超标型,以及求解特机》范国技费或极态数较大的情况。如果模态振型的精度很重要,可以先运行ANSS,然后在能范围务商任批品法發证检查M信运行的准确性、录解的络集写TACT,提商各子结构的!定频范出限,以增加求解精度。大量实际计算表明,AMSES求解的结果与Ianc:法是高度匹配的果、网司用于所有动力学相关分析。特别地、对于仅蛋女进自由皮输出结果时(典期的分析)ANSS的速度可能比Incs法快上 10倍。反之,如果需要计算所有节点的自的分析)有在大量RB单元并对非常多的自由度进行连接、那么AMSS教率将大幅降低、,模丽中器防进行动力学分析时,应避免不必要的输出,仅保留少量实际有需求的节点,并最少模型中不必要的RBE3单元。

 

本篇内容取自HyperWorks进阶教程系列的《OptiStruct结构分析与工程应用》,版权归原作者所有,如有侵犯您的权益,请及时联系我们,我们将立即删除。

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