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NX Nastran – 动力分析 (12)  

2011-07-27 08:09:39|  分类: Nastran资料 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    16.   静载荷 – 非直接法
        *  定义动态施加的静力载荷。 
        *  LSEQ 模型数据项由 LOADSET 情况控制命令选择。 
        *  包含一张 DAREA 卡以说明 TLOAD 卡使用的载荷集。 
        *  与其它输入的关系:

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        *  LSEQ例子
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     17.   静载荷 – 直接法
          *  定义动态施加的静力载荷。 
          *  EXCITEID 代表直接施加的静载荷 (例如: PLOAD4):
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    18.  对瞬态激励需要考虑的问题 
         *  记住施加载荷的 1/3 “模糊” 效应。这将使力变得光顺并减小外观频率的数量。(Remember the 1/3 “smearing” of applied loads. This will smooth the force and decreases apparent frequency content.)

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         *  避免间断力。这可能在不同的计算机上导致不同的结果。
        若  NDt 在 ABC 处生成一个解,则 NX Nastran 应该选择平均力 B。
        但是,由于数字圆整误差, 在一台计算机上 NDt 可能在时间 A- 处,因而给出力 A;在另一台计算机上 NDt 可能在时间 C+ 处,因而给出力 C。
        积分结果由于在 NDt 时的力等于 A, B 或 C 而不同。 
  
         *  在一个时间增量 Dt 上光顺一个力:
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    19.  初始条件
        a) 在直接瞬态响应分析中,可以用 TIC 数据卡定义初始位移和/或初始速度由 TIC 数据卡定义,在标准的模态响应分析中初始条件不能用。 
        b) 由 IC 情况控制命令选择 TIC 数据卡。 
        c) 注意:在初始条件中,未被指定的自由度设置为 0。 
        d) 只能对 A-set 自由度给定初始条件。 
        e) 只能在直接瞬态响应中给定初始条件,在模态瞬态响应中,所有初始条件设置为 0。 
         f) 初始条件用于确定计算 {u 1} 时所需要的 {u 0},  {u -1},  {P 0 } 和 {P -1};对 t ≤ 0,所有点的初始加速度设置为 0 (常速度)。 
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 g)  用户在时刻 t = 0 给出的载荷替换为:
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        h)  经验推荐,对任何类型的动力激励,在施加动态力之前,应至少使用一个零激励载荷步:
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    20.    TSTEP 卡
         a) 定义直接瞬态响应和模态瞬态响应分析中的积分时间步长;
            ?  积分误差随自然频率的增加而增加;
            ?  建议在一个响应周期内至少取 8 个时间步; 
         b)  TSTEP  数据卡控制求解和输出时间间隔,由情况控制卡 TSTEP  选取; 
         c)   当时间步长 Δt  为常数时,积分费用与步长成正比; 
         d)   对低频(长周期)响应采用适当的步长更有效; 
         e)   计算中可以改变积分步长,假定 t ≤ NΔt1 时   为常数。
         用于计算基于 {un}  的积分的新的初始条件,以及 Δt  改变时的速度和加速度。假设当 Δt  改变时加速度是均匀的,确保转变是平滑的。 
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       *  对于新的积分的初始条件是:
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        *  注意:新矩阵  A1 - A4 (第 7-7 页) 是组合形式的,且新矩阵 A1 必须求逆。
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