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1、Ansys收敛准则收敛准则主要有力的收敛,位移的收敛,弯矩的收敛和转角的收敛。一般用力的控制加载时,可以使用残余力的2-数控制收敛;而位移控制加载时,最好用位移的数控制收敛。收敛精度默认为0.1%,但一般可放宽至5%,以提高收敛速度。.
2、%h2k*n8F3s5C1Z2_$R;N#r$?$v+`5?使用力收敛是绝对的,而位移收敛并不一定代表你的计算真的收敛,但很多情况下使用位移更容易得到想要的结果-T%E8T+f3f*L8T0N b n1K%V5B6`3SANSYS中的收敛准则默认情况如下:$C'Q7m;
3、E-t4kcnvtol,lab,value,toler,norm,minref:m(L&z;R&a/s/a1)在solcontrol为打开状态时,对于力和力矩来说是默认值为0.005;对于没有转角自由度的DOF,其默认值为0.05。0+w4P*`%V"u5K2)在solcontrol为关闭状态时,对于力和力矩来说,其默认值为0.001。8K9r4l7o.d5S$L 默认情况下solcontrol为打开状态,因此如果用户完全采用默认的话,对于力和力矩来说是默认值为0.005;对于没有转角自由度的DOF,其默
4、认值为0.05。0@-_3N#o/Z)o*e5S7C%k8H3d!z9N2O.Y9X"W#c2R5s7];_%e0N!L7z'b"B0D*X在分析中追踪到沿荷载挠度曲线反向“漂移回去”,是一个典型的难题,这是由于太大或者太小的弧长半径引起的。研究荷载-挠度曲线可以搞清楚这一点,。然后可应用nsubst和arclen命令调整弧长半径大小和围。6
5、"Y$~2V$T:T2B/w%q8F,q$m加快收敛的方法有一下几种:'D;x%z.u%x#G1可以增大荷载子步数nsubst,nsbstp,nsbmn,carry
6、 c2~4x$x-y9h6E(J2修改收敛准则vtol,lab,value,toler,norm,minref$H(g9K"M*e1@13打开优化的非线性默认求解设置和某些强化的部求解算法,solcontrol,key1,key2,key3,vtol(一般情况下,默认是打开的)!`-m(w6M6i%Z4重新划分网格网格的单元不宜太大或太小一般在5~10厘米左右2P4Q8`!Z9 I1}5检查模型的正确性&f)?3A:s8])T7m:u!k5y%r!b/d#
7、'P/T'$Z,J1)关于位移判据当结构受力后
8、硬化严重时,位移增量的微小变化将引起失衡力的很大偏差.另外,当相邻两次迭代得到的位移增量数之比跳动较大时,将把一个本来收敛的问题判定为不收敛.所以在这两种情况下不能用位移准则.(f'Z9B']*U8u,e6g&_._2)关于力判据当物体软化严重时,或材料接近理想塑性时,失衡力的微小变化将引起位移增量的很大偏差.所以在这种情况下不能用失衡力判据5^9L)W:^;X+I$c%b$P6?;f1X.z4b!`9_如果单独用位移控制收敛,就可能出现第一次跌代后力和位移是收敛的,但第二次就跌代计算的位移很小,可能认为是
9、收敛的解,实际离真正的解很远.应当使用力收敛检查或以位移为基础检查,不单独使用她们.4K$56f2z,M.q#
10、#y*D7)Z&m6G$d convergencevalue是收敛值,convergencenorm是收敛准则。ansys可以用cnvtol命令,如:cnvtol,f,10000,0.00001,2,,其中f是指采用力结果,10000是收敛绝对值,0.00001是收敛系数,2是收敛2数。(o;U9U!o(C o4f,E1p-O#Y收敛准则应该是指选取那种结果进行收敛判定,通常有三种选
11、择,分别是力(f),位移(u)、和能量。当然这三种形式可以单独使用也可以联合使用。收敛准则的另一层意思应该是选取什么数形式(1、2、3数)。一般结构通常都选取2数格式。1g,C*q ?;W:H7E7{"c而收敛值只是收敛准则中的一部分,如cnvtol命令中的收敛绝对值与收敛系数的乘积就应该是你所指的收敛值(convergencevalue)。#a3R8w$j F0m.V ansys使用收敛准则有L1,L2,L~~(无穷大)三个收敛准则。,P;q+u5~'i;T8a!M在工程中,一般使用收敛容差(0.0
12、5)就可以拉。6J.H6*I7X%H建议使用位移收敛准则(vtol,u,0.05,,,)与力收敛准则(vtol,f,0.05,,,)。因为仅仅只使用一个收敛准则,会存在较大的误差。$u%P%Y,f9u&W;R/_假如你只能是使用一个收敛准则,建议你提高收敛容差(0.01以下)。7m1V1D/{8])u V ansys计算非线性时会绘出收敛图,其中横坐标是cumulativeiterationnumber纵坐标