ansys计算接触不收敛..doc

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ansys计算接触不收敛.

ansys计算接触不收敛 - `! g. o: E, e) f. |??W- x力能很快的收敛,但力矩就是收敛不了,大家可有好办法 - p v) V8 l- n以前用abaqus计算超弹接触都能很快的收敛; k- B3 k Z! B6 `6 B7 {- Y8 u ansys计算也就bonded容易收敛,其他的很难收敛,大家可有技巧 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。 . |% h2 k* n8 F3 s5 C1 Z2 _$ 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% E8 T+ f3 f* L8 T0 N ??b??n1 K% V5 B6 `3 SANSYS中的收敛准则默认情况如下: $ C Q7 m; E- t4 kcnvtol,lab,value,toler,norm,minref: m( L z; R a/ s/ a 1)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 @+ w4 P* `% V u5 K 2)在solcontrol 为关闭状态时,对于力和力矩来说,其默认值为0.001。 8 K9 r4 l7 o. d5 S$ 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,其默认值为0.05。 0 @- _3 N# o/ Z) o* e5 S7 C% k8 H3 d! z9 N2 O. Y9 X W# c 2 R5 s7 ]; _% e0 N! L7 z b B0 D* 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范围。 6 | Y$ ~2 V$ T: T2 B / w% q8 F, 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??c2 ~4 x$ x- y9 h6 E( J 2修改收敛准则 cnvtol,lab,value,toler,norm,minref $ H( g9 K M* e1 @1 \3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,key1,key2,key3,vtol(一般情况下,默认是打开的) ! `- m( w6 M6 i% 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 2 P4 Q8 `! Z9 \0 I1 }5 检查模型的正确性 f) ?3 A: s8 ]) T7 m: u! k5 y% r! b/ d# | P/ T @$ Z, J 1) 关于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. ( f Z9 B ]* U8 u, e6 g _. _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 ^9 L) W: ^; X+ I$ c% b $ P6 ?; f1 X. z4 b! `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. 4 K$ \5 \6 f2 z, M. q # |# y* D7 \) Z m6 G$ d? ???convergence value 是收敛值,convergence norm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范数。( o; U9 U! o( C??o4 f, E1 p- 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范数形式(1

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