ANSYS收敛特性.docx

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1、ANSYS收敛特性ANSYS非线性计算的收敛问题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-范数控制收敛;而位移控制加载时,最好用位移的范数控制 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。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ANSYS 中的收敛准则默认情况如下:cnvtol, lab, value, toler, norm, minref1)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D0F

2、,其默认值为0.05。2)在solcontrol为关闭状态时,对于力和力矩来说,其默认值为0.001。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,其默认值为0.05。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范围。加快收敛的方法有一下几种:1可以增大荷载子步数nsubst, nsbstp, nsbmn, carry 2修改收敛准则 cnvt

3、ol, lab, value, toler, norm, minref3打开优化的非线性默认求解设置和某些强化的内部求解算法, solcontrol, keyl, key2, key3, vtol (一般情况下,默认是打开的)4重新划分网格网格 的单元不宜太大或太小一般在510厘米左右5检查模型的正确性1)关于一位移判据当结构受力后硬化严重时,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范数之比跳动较大时,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.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

4、量的很大偏差.所以在这种情况下不能用失衡力判据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.convergence value 是收敛值,convergence norm 是收敛准则。ansys 可以用 cnvtol 命令,如:cnvtol, 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范数。收敛准则应该是指选取那种结果进行收敛判定,通常有三种选择,分别是力(f), 位移(u)

5、、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范数形式(1、2、3范数)。一般结构通常都选取2范数格式。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(convergence value) oansys使用收敛准则有LI, L2, (无穷大)三个收敛准则。在工程中,一般使用 收敛容差(0. 05)就可以拉。建议使用位移收敛准则(cnvtol,u,0.05,)与力收敛准则(cnvtol, f, 0. 05,)。 因为仅仅只使用一个收敛准则,会存在较大的误差。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)。ansys计算非线性时会绘出收敛图,其中横坐标是cumulative iteration number纵 坐标是absolute convergence norm。他们分别是累积迭代次数和绝对收敛范数,用来判 断非线性分析是否收敛。感谢您的阅读,祝您生活愉快。

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