您可安排稍后执行分析,而不是实时执行分析。例如,您可白天创建多个设计工况(或多个模型),并安排在夜间运行。Windows® 任务计划程序用于执行已安排的任务。求解器管理器用于创建已安排的事件条目。基本步骤如下所示:
- 在 FEA 编辑器中,打开或创建模型,应用载荷和约束,并定义单元数据、材料和分析参数。在单击“运行仿真”命令之前,您可执行所有常规操作,但不要运行仿真。
重要: 若要对所有适用部件进行实体网格划分,请在安排求解作业之前使用“检查模型”命令。从用户界面运行作业时,实体网格划分将会自动执行(如果尚未完成)。但是,从任务计划程序运行作业时,实体网格划分不会自动执行。如果模型自上次执行表面网格划分以来未做检查(或以前未求解),则分析将失败。为了提供最大方便,请在检查第一个设计工况之后创建其他设计工况。您将从第一个设计工况中复制实体网格。您无需对后续的设计工况执行“检查模型”操作。
提示: 可能需要创建一个或多个虚拟文件才能设置特定分析。在其他情况下,只有在拥有前提条件分析的结果之后,才能完全设置分析。在后一种情况下,不能安排同时对前提条件分析和独立分析进行求解。有关详细信息,请参见下面的“安排分析时的多物理场注意事项”部分。
- 单击“分析”“分析”“求解器管理器”,访问“求解器管理器”对话框。
- 通过选择“包括在求解集中”列中的相应框,激活要求解的每个设计工况。
- 若要安排求解,请在相应的设计工况行内单击“开始时间”列。将显示当前日期和时间,或最近指定的开始时间。
- 激活“开始时间”列左端的复选框,安排具体的开始日期和时间。
- 单击小时、分钟和/或秒值,并键入要开始求解时的具体小时、分钟和/或秒。设计工况求解可在相同或不同的时间开始。
重要: 如果某一设计工况依赖于另一设计工况的结果,且您能够完全设置这两个工况,请分别安排每个工况的开始时间。在从属工况开始之前,必须先完成前提条件求解。有关详细信息,请参见下面的“安排分析时的多物理场注意事项”部分。
- 单击“开始时间”列右端的图标,访问弹出式日历。如果需要,使用向前和向后箭头浏览至所需的月份。然后,单击求解开始的日期。
- 选择想要运行求解的“目标计算机”。
- 对于当前模型中要安排的其他各个设计工况,重复步骤 4 至 8。
- 在提供的字段中,输入“用户名”和“密码”。任务调度器需要 Windows® 登录凭证。
- 单击“分析”。此操作将关闭“求解器管理器”对话框,并将一个或多个求解任务添加到 Windows® 任务调度器。
- 对于要安排求解的任何其他模型,重复步骤 1 至 11。
- 每个分析均根据分析开始时模型的状态在安排的时间开始。在安排模型和开始求解之间对模型所做的任何更改均会影响分析(如果所做的这些更改均已保存)。
注: 安排一个或多个求解之后,无需继续运行 Simulation Mechanical。您甚至还可以从 Windows® 中注销,但计算机必须保持开启状态。该调度器是一种系统级服务,可从命令行中运行仿真。
当安排的时间到来时,Windows® 桌面上便会显示一个命令窗口。系统将从命令行中运行求解。Simulation Mechanical 用户界面无法识别正在运行的求解,不会监控其进度。当安排的求解完成之后,您可在 Simulation Mechanical 中打开模型以查看结果。如果未显示“结果”环境,请执行“检查模型”操作。如果系统发出警告,指出结果与当前模型设置不匹配,请单击“是”。稍后,模型将显示在“结果”环境中。
安排分析时的多物理场注意事项
一个分析的结果通常可用作其他分析中的输入或载荷。“多物理场”一词用于描述如何以这种方式合并分析类型。
不同的模型及其内部的设计工况有时可并发运行,有时无法并发运行。有几种多物理场方案要求按顺序运行分析。有时,您可设置并安排按顺序运行两个分析。但有时,您每次只能设置和运行一个模型。以下是一些可能的多物理场方案示例。
热应力
温度可从稳态或瞬态热传递分析读取至线性应力分析中,以计算热应力。有两种方法可应用温度:
- 在“分析参数”对话框的“热”选项卡中,指定 Simulation Mechanical 或 Autodesk CFD 模型、设计工况和载荷工况以用作节点温度源。
- 使用“从文件中加载”命令,指定输入温度要使用的结果文件名。
对于“方法 A”,必须先运行热分析,然后才能设置后续的应力分析。只有在得到该分析的结果之后,您才可选择热源模型、设计工况或载荷工况。在未得到分析结果的情况下,您无法使用求解器管理器安排前提条件(热)和分析相关(应力)分析求解。如果模型设置未完成,则无法安排求解。首先,请运行热分析。然后,您可完成应力分析的设置并运行该分析。
相反,对于
“方法 B”,您可完全设置热分析和应力分析工况,并安排按顺序运行。为便于设置应力分析,需要使用一个虚拟热结果文件。请执行以下步骤:
- 使用 Windows® 记事本创建一个虚拟结果文件。对于稳态和瞬态热传递分析,分别将该文件命名为 DS.TO 和 DS.TTO。将文件放入源模型的热设计工况文件夹中。
- 使用此虚拟文件设置应力分析。在显示区域中单击鼠标右键且不选择任何对象,以访问“从文件中加载”命令并选择源文件。另外,指定“载荷工况来自文件”、“结构载荷工况”和“乘子”值。有关详细信息,请单击此处。
- 定义载荷曲线,以控制执行非线性应力分析、但使用稳态温度时的温度。
- 打开“求解器管理器”对话框。安排按顺序运行热分析和应力分析求解。允许这两个开始时间之间存在足够的滞后时间,确保热求解能够在应力求解开始之前完成。
因静电力产生的应力和位移
您可选择从静电分析输出静电力,并在应力分析中将这些力用作结构载荷。其工作流与以上详细介绍的第二种热应力方法相同。对于此工作流,虚拟文件名是 DS.EFR,力结果也可使用“从文件中加载”命令应用于应力分析。
- 使用 Windows® 记事本创建一个虚拟结果文件。将文件命名为 DS.EFR。将文件放入源模型的静电设计工况文件夹中。
- 使用此虚拟文件设置应力分析。在显示区域中单击鼠标右键且不选择任何对象,以访问“从文件中加载”命令并选择源文件。另外,指定“载荷工况来自文件”、“结构载荷工况”和“乘子”值。
- 定义载荷曲线,以控制执行非线性应力分析时的静电力载荷。
- 打开“求解器管理器”对话框。安排按顺序运行静电和应力分析求解。允许这两个开始时间之间存在足够的滞后时间,确保静电求解能够在应力求解开始之前完成。
焦耳热
静电分析中的电流结果可用作热分析中的输入,以产生焦耳热效应。对于此工作流,静电流结果源是在“分析参数”对话框的“电”选项卡中指定的。
- 使用 Windows® 记事本创建一个虚拟结果文件。将文件命名为 DS.EFO。将文件放入源模型的静电设计工况文件夹中。
- 使用此虚拟文件设置应力分析。转到“分析参数”对话框的“电”选项卡。激活“使用静电结果来计算焦耳效应标志”选项。
- 将“热生成”载荷添加到带电流的部件。为“内部热生成”值指定“1”。运行求解时,系统将根据静电流结果代替单元上的实际热生成。
- 定义载荷曲线,以控制执行非线性应力分析时的热生成载荷。
顺序分析(批处理文件方法):
您可以创建一个批处理文件,以便按顺序运行分析。具备此功能的程序是 algor.exe。如果您不知道前提条件求解和相关求解之间允许多长时间,则批处理文件技术非常有用。此外,批处理文件还可用于自动执行经常重复的分析序列。
以批处理模式运行一系列分析的步骤如下:
- 使用 Windows 资源管理器或“我的电脑”,在文件夹中创建一个批处理文件(纯文本文件)(在文件夹中单击鼠标右键,然后选择“新建”“文本文档”)。指定所需的文件名。批处理文件的扩展名是 .BAT。
- 编辑批处理文件(在文件中单击鼠标右键,然后选择“编辑”)。
- 对于要分析的第一个模型,向批处理文件添加一行。语法如下:
“drive:\{path to Autodesk Simulation Mechanical}\algor.exe -s list drive:\{path to model}\{model filename}.fem”
其中
- drive:\{path to Autodesk Simulation Mechanical} 是 Simulation Mechanical 软件所在位置的完整路径。(如果此路径包括在 PATH 环境变量中,则无需路径说明。)
- algor.exe 是运行分析的程序。如果路径包括空格,则路径和 algor.exe 字符串必须用引号 (" ") 引起。
- -s list 是要分析的设计工况列表。该列表可以是以下任一项:
- All。按顺序处理文件中的所有工况。此选项必须单独使用。
- Active。处理文件中的活动(已加载)工况。此选项必须单独使用。
- m、n、r-t。按顺序处理用逗号分隔的单个工况(工况 m、n 等)和/或用连字符分隔的一系列工况(工况 r-t)。一个设计工况不能多次列出。
- drive:\{path to model}\ 是模型所在位置的完整路径。
- {model filename}.fem 是待分析模型的名称,它带有 .fem 扩展名。如果路径中具有任何空格,则路径和文件名字符串均必须用引号 (" ") 引起。
- 对于其他要分析的每个文件,重复上述步骤。
- 保存并退出批处理文件。
- 双击批处理文件以启动分析。或者,使用 Windows® 任务计划程序(“开始”“所有程序”“附件”“系统工具”“任务计划程序”),安排在特定时间开始运行批处理文件。
例如,以下批处理文件将分析名为“bracket”的模型中的设计工况 1 和设计工况 3。该模型完成后,它将分析名为“structure”的模型中的设计工况 2 至 5。然后,它将分析名为“pipe run”的模型中的所有设计工况。
"C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx\algor.exe" -s 1,3 "D:\my FEA models\job1\bracket.fem"
"C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx\algor.exe" -s 2-5 "D:\my FEA models\job2\structure.fem"
"C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx\algor.exe" -s all "D:\my FEA models\job3\pipe run.fem"