
● 充分利用共享內存,在每個域上的計算都作為一個獨立的任務被分離出來,采用第一個節點的核心作為線程參與來完成這些任務。通過多線程進行并行計算可能會增加內存得消耗。
(相關資料圖)
● 并行計算增強,提高計算效率,顯著縮短計算時間。
02CEL性能改進采用新的輪胎滑水模型來驗證explicit的性能。速度70km/h,10mm水深。
模型及測試環境如下圖:
進程的CEL接觸成本由其所有線程(HMP)共享,改善負載平衡。計算速度提升了44%。
03Abaqus/standard step control●新加入*STEP CONTROL關鍵字,可以控制由一系列前期未知觸發標準的事件(步驟)例如,當達到指定的電壓時,我如何停止電池充電模擬,如果設計被證明是不行,我如何結束這個模擬。格式如下:
*STEP CONTROL, NAME=name, ACTION=END STEP/ END ANALYSIS
Sensor name, MAX/MIN/ABSMAX/ABSMIN, cutoff
● 當傳感器的值達到標準時,就會采取動作,結束分析步是默認為動作參數,一個* STEP CONTROL可以定義多個控制標準。一個分析步中也可以定義多個*STEP CONTROL關鍵字。
以下*Step Control定義與其他歷史記錄選項結合使用,可以在電池模擬中停止放電步驟和充電步驟。
●STEP CONTROL 案例:控制電池模擬是否充放電,當放電期間電勢(EPOT)達到3.6時,第一步在3150秒(總3600秒)停止,第二步是充電步驟,當電勢(EPOT)達到4.0時,在1800秒(3總600秒)停止:
● 消息文件中打印一個注釋,指示這些步驟已結束:
***NOTE: THE STEP HAS ENDED DUE TO THE TERMINATION CONDITION ON *STEP CONTROL
FOR SENSOR Monitor.1
04多物理場●Abaqus/Exclicit現在可以使用*FIELD IMPORT導入隨時間變化的場變量在以前的版本中,是以場分布或者初始條件導入。采用了新的順序耦合算法,當后面分析步求解器使用比上道分析步保存的數據明顯更小的時間增量時,它減少了數據傳輸和場映射的數量,以獲得更好的性能。而且現在還可以導入以下與歷史記錄相關的場變量:
Mechanical Fields:displacements (UT), velocity (VT), acceleration (AT), rotation (UR), rotational velocity (VR), rotational acceleration (AR), force (CF), and moments (CM)
Thermal Fields:nodal temperature (NT) and concentrated heat flux (CFL)
General Field:field variables (FV)
● 使用案例:從質量擴散分析中導入歸一化濃度(NNC),并將其作為場變量1(FV1)導入:
*Field Import
*External Field, File=upstream.sim, TStart=0, TEnd=0.01
Elements, TargetElsetName, FV1, Elements,SourceElsetName, NNC
● 3DX系統支持以下按順序排列的順序耦合:
1.連續熱應力:可以將溫度從熱分析導入到熱應力分析中,可以將共軛傳熱過程中的溫度導入到熱應力分析中。
2. 可以在連續的流體結構耦合間導入結構體。
3. 可以將塑料應用程序中的厚度導入到結構中。
4. 將字段變量導入到結構分析中。
●新增和CST-STUDIO做順序耦合分析功能,在電磁時域分析時,可以從CST Studio導入在離散點上的洛倫茲力和轉矩結果。在時域和頻域電磁分析時候,可以導入-低頻電磁模擬產生的體積熱損失及高頻模擬中的表面熱損失。
●支持場映射控制和場操作。
05增強的隱式迭代耦合算法從穩定性的角度考慮強耦合物理,增強的隱式迭代耦合算法(稱為加速器)擴大了強耦合物理的收斂半徑,提高了收斂速度。解決我們以前無法解決的強耦合物理問題;以降低解決方案成本解決問題;更少的耦合交換(減少50%);
收斂標準現在由協同仿真服務來控制,可以支持各種收斂標準,收斂標準可以指定。
沒有用戶界面,我們正在進行平臺上協同模擬的應用內創作。目前,需要手動編輯CSS配置文件:
◆see SWYM post FSI Batch Run Script + User Guide from Matthew Knight
●以下方法和加速器可用于隱式迭代耦合:
1.Extrapolation/外推法
a)使用先前的增量解決方案來提供對當前增量的初始猜測。
b)支持零階、一階和二階外推法。
c)外推法通常與下面描述的所有方法一起使用。
2.恒定松弛
a)使用具有恒定用戶指定的松弛因子的松弛技術。
b)通常,一個較小的松弛因子會增大收斂半徑,但也會降低收斂速度。
c)常數松弛通常用于以下方法的初始交換;為了保證完整性,最好使用Aitkens 或者Quasi-Newton方法代替。
3.Aitkens’ 松弛
a)使用一種松弛因子基于先前的殘差連續調整的松弛技術。
b)以前由FMK-to-標準和Abaqus-to-StarCCM使用,現在通常可以作為協同仿真服務的一部分使用。
4.高斯-牛頓方法
a)這些方法近似于界面上的一個逆雅可比矩陣。
b)增大收斂半徑,提高收斂速度;因此,我們可以在減少耦合交換次數的情況下解決高強耦合物理問題。
c)支持各種過濾技術來決定從之前的交換中獲取哪些信息來構造逆雅可比矩陣。
案例1:TUREK S. and HRON J., Proposal for numerical benchmarking of fluid-structure interaction between an elastic object and laminar incompressible flow, Lecture Notes in Computational Science and Engineering, 2006.
Average Number of Coupling Iterations for Turek & Hron FSI 3(early development data provide by Eric Veron):
案例2:FERNANDEZ M., MOUBACHIR M., A Newton method using exactJacobians for solving fluid–structure coupling, Computers and Structures, 2005.
Average Number of Coupling Iterations for Artery Pulse(early development data provide by Eric Veron):
06場映射控制場映射控制允許從密集場映射到粗糙場的映射算法的規范,修改鄰域搜索所使用的搜索公差,缺失構件處理的規范,其他映射參數。
用戶幫助文檔中新關于Field Mapper章節。
07常規增強功能●協同仿真服務(CSS)現在允許客戶端在即將到來的目標時間同步寫入重新啟動信息,其解決方案在求解器之間處于平衡,這是由Abaqus求解器支持的,當第三方求解器采用此功能時將可用。
●場以下輸出標識符已被修改,以與Abaqus的輸出約定相一致。
1. NT-節點溫度(熱程序為11,非熱程序現場溫度)。
2. TEMP是單元溫度,由3DSFlow使用;Abaqus結構求解器不再支持它。
3. P為表面壓力。
●Abaqus/Standard 可以導入和可視化的牽引力矢量。
? Use TRVEC?TRVEC
1. 當需要在原網格和目標網格中顯示和比較牽引力的時候
2. 當源網格和目標網格具有相似的網格密度時,可以提供準確的結果
3. 在載荷剛度對大型變形分析很重要的時候有好處
? Use TRVEC?CF (concentrated forces)
1. 當目標網格比源網格更粗時,可以提供更準確的結果。
2. 你不需要顯示或比較原始和新的場輸
3. 不能輕易地進行比較,集中力大小取決于目標網格尺寸
● 在映射元素數量時,您可以得到整個元素的常量值:
AbaqusR2023x 精彩不斷
其他詳細功能更新敬請期待!
凱思軟件,作為達索系統在中國的鉑金代理商。運用達索系統先進的技術和管理方法,為國內制造企業的研發生產提供專業的咨詢、實施、二次開發、售后培訓服務,是達索系統中國區專門致力于服務的專業代理商。公司發展20年 ,成功服務超過400家的客戶,近年來借助達索3DEXPERIENCE平臺的設計、仿真、工藝、制造、協同等功能,成功助力高科技、工業設備等領域的行業冠軍企業數字化轉型。