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NX Nastran 超单元用户指南 一份翻译资料 (21)  

2012-04-25 07:09:23|  分类: Nastran 超单元 |  标签: |举报 |字号 订阅

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多级超单元树的第三个例子

       有趣的是,多级分析的处理不需要物理上的直觉;也就是说:为了满足特殊的需要,处理的顺序可以改变。例如,假定飞机设计已经有了很大进展  (或要改进一种现有的飞机),而模型中只需对后机身或中机身进行改进。以下的处理树 (图 7-28)  使我们可以使用一个比单级超单元树小得多的残余结构,对于修改超单元 1, 2  或 4  效率更高。

但这一做法并不意味着对超单元 3, 5  或 6  的修改也是有效率的。无论如何,这一处理树对于修改超单元 1, 2  或 4  是优化的。注意到,在这一处理树中,超单元 3  位于超单元 4  之上。虽然一般不会以这种方式处理这些超单元,我们把超单元 4  直接放到残余结构之上,从而在修改这一超单元时,也能提高效率。

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图 7-29 说明了如何将界面点移动到超单元中以创建多级超单元树。

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对本例,我们将查看后机身和中机身的超单元。首先,从装配的顶部开始,将处理中机身。这一超单元的物理模型如图 7-30 所示,其外部点属于超单元 4 和 0:

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对这一超单元进行处理并替换为相应的减缩矩阵,其理想化为图 7-31:

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现在准备处理超单元 4 以创建后机身装配。首先创建超单元 4 的物理模型,如图 7-32 所示:

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看一下超单元 4 的物理模型,没有发现任何外部节点;只是在添加超单元 3 的减缩模型后,才能看到连接到残余结构的外部节点。现在把上游超单元 (超单元 3) 的减缩矩阵添加到这一模型上以获得超单元 4 的装配模型:

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处理这一超单元并以减缩矩阵替换后,它代表后机身装配的特性,如下图所示:

  

处理这一超单元并以减缩矩阵替换后,它代表后机身装配的特性,如下图所示:

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在处理超单元树的其他分支后,将创建完整的装配并求解残余结构。

可见,多级超单元提供了对求解过程的完整控制。单级超单元分析比较简单,但这种分析方法需要将所有超单元直接连接到残余结构上。而使用多级超单元分析,可以创建装配以减小残余结构的尺寸,从而提高模型修改的效率。

 

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