/INTER/TYPE11
- Ключевое слово формата блока Этот интерфейс имитирует воздействие между краем и
Край или линии. Линия может быть балкой или элементом фермы, кромкой оболочки или пружиной. элементы.
Свойства интерфейса: - Удары происходят между основной и второстепенной линиями. - Вторичная линия может влиять на одну или несколько основных линий. - Линия может принадлежать главной и второстепенной стороне. Это позволяет
самовоздействие.
Этот интерфейс можно использовать в дополнение к /INTER/TYPE7 для решения проблемы.
Ограничение от края до края интерфейса TYPE7.
Формат
/INTER/TYPE11/inter_ID/unit_ID |
/INTER/TYPE11/inter_ID/unit_ID |
/INTER/TYPE11/inter_ID/unit_ID |
/INTER/TYPE11/inter_ID/unit_ID |
/INTER/TYPE11/inter_ID/unit_ID |
/INTER/TYPE11/inter_ID/unit_ID |
/INTER/TYPE11/inter_ID/unit_ID |
/INTER/TYPE11/inter_ID/unit_ID |
/INTER/TYPE11/inter_ID/unit_ID |
/INTER/TYPE11/inter_ID/unit_ID |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
line_IDs |
line_IDm |
истф |
Это |
Игап |
Irem_gap |
Идель |
|||
Стмин |
Стмин |
Стмакс |
Стмакс |
%mesh_size |
%mesh_size |
dtmin |
dtmin |
Яформа |
sens_ID |
Стфак |
Стфак |
Фрич |
Фрич |
Гапмин |
Гапмин |
Тстарт |
Тстарт |
Тстоп |
Тстоп |
IBC |
Бездействие |
ВИС |
ВИС |
VISF |
VISF |
Бумульт |
Бумульт |
||
fric_ID |
Прочтите этот ввод, если I тот > 0 .. csv-table:
:header: "(1)", "(2)", "(3)", "(4)", "(5)", "(6)", "(7)", "(8)", "(9)", "(10)"
:widths: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10
"Кте", "Кте", "fct_IDK", "АскалеК", "АскалеК", "оттенок", "оттенок", "Ithe_form", "", ""
"Фрад", "Фрад", "Драд", "Драд", "", "", "", "", "", ""
Определение
Поле |
Содержание |
Пример единицы СИ |
|---|---|---|
inter_ID |
Интерфейс идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
|
unit_ID |
Идентификатор объекта.(Целое число, максимум 10 цифр) |
|
inter_title |
Интерфейс заголовок.(Символ, максимум 100 символов) |
|
line_IDs |
Идентификатор вторичной линии. 3 (целое число) |
|
line_IDm |
Идентификатор основной линии. 3 = 0 Контакт является самовоздействующим с использованием линий, определенных в line_IDs. (Целое число) |
|
истф |
Флаг определения жесткости. = 0 Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE11. = 1 Жесткость интерфейса вводится как Stfac. = 2 Жесткость интерфейса представляет собой среднее значение основных и вторичная жесткость. = 3 Жесткость интерфейса – максимальная из основных и вторичная жесткость. = 4 Жесткость интерфейса – минимальная из основных и вторичная жесткость. = 5 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE11 нет определенный Жесткость интерфейса — это основная и вторичная жесткость. в серии. (Целое число) |
|
Это |
Флаг теплопередачи. = 0 (по умолчанию) Нет теплопередачи = 1 Теплообмен активируется. (Целое число) |
|
Игап |
Флаг опции пробела/элемента. = 0 Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE11. = 1 Зазор варьируется в зависимости от характеристик затронутая основная линия и воздействующая второстепенная линия узел. = 3 Разрыв варьируется в зависимости от характеристик затронутая основная линия и воздействующий вторичный узел + Зазор учитывается размером элементов. = 1000 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE11 нет определенный Gap является постоянной величиной, равной Gapmin. (Целое число) |
|
Irem_gap |
Флаг для деактивации соседние второстепенные линии, если размер элемента < значение зазора, в случае контакта с самовоздействием. 18 = 0 Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE11 = 1 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE11 нет определенный Нет деактивации второстепенных сегментов линий. = 2 Деактивация второстепенных сегментов линий. |
|
Стмин |
Минимальная жесткость (используется только тогда, когда Istf ≠ 1).(Реальный) |
\([\frac{N}{m}]\) |
Стмакс |
Максимальная жесткость (используется только тогда, когда Istf ≠ 1).По умолчанию = 1030. (Реал) |
\([\frac{N}{m}]\) |
%mesh_size |
Процент размера сетки (используется только тогда, когда Igap = 3).По умолчанию = 0,4 (Реальное) |
|
dtmin |
Минимальное время взаимодействия шаг. 12(Реал) |
\([s]\) |
Яформа |
Штраф за трение тип рецептуры. 14 = 0 Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE11. = 1 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE11 нет определенный Вязкая (общая) рецептура. = 2 Формулировка жесткости (приращения). (Целое число) |
|
sens_ID |
Идентификатор датчика для активировать/деактивировать интерфейс. 13Если определен идентификационный датчик, активация/деактивация интерфейса основана на датчике и не подробнее о Tstart, Tstop.(Целое число) |
|
Идель |
Удаление узла и сегмента флаг. 4 = 0 Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE11. = 1 Когда все элементы (4-узловые оболочки, 3-узловые оболочки, твердые тела, балки, фермы и пружины), связанные с одним сегмент удаляется, сегмент удаляется из интерфейс. Он также удаляется в случае явного удаление с помощью Radioss Ключевое слово движка /DEL в движке файл. Кроме того, из списка удаляются несвязанные узлы. интерфейс. = 2 Когда элемент (оболочка с 4 узлами, оболочка с 3 узлами, сплошной, балка, ферма и пружины) удаляется, соответствующие сегмент удален из интерфейса. Это также удаляется в случае явного удаления с использованием ключевого слова Radioss Engine. /DEL в файле Engine. Кроме того, из списка удаляются несвязанные узлы. интерфейс. = -1 То же, что =1, за исключением несвязанных узлов. не удаляются со вторичной стороны интерфейс. = -2 То же, что =2, за исключением несвязанных узлов. не удаляются со вторичной стороны интерфейс. = 1000 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE11 нет определенный Никакого удаления. (Целое число) |
|
Стфак |
Масштабный коэффициент жесткости применяется к основной стороне интерфейса (если Istf ≠ 1).По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
|
Жесткость интерфейса (если Истф = 1).По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
\([\frac{N}{m}]\) |
|
Фрич |
Кулон трение.(Реальное) |
|
Гапмин |
Минимальный разрыв для воздействия активация.(Реальная) |
\([m]\) |
Тстарт |
Старт время.(Реальное) |
\([s]\) |
Тстоп |
Временная деактивация время.(Реальное) |
\([s]\) |
IBC |
Флаг деактивации граничные условия при ударе. (Булевые значения) |
|
Бездействие |
Жесткость деактивации флаг. 11 = 0 Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE11. = 1 Деактивация жесткости на узлах. = 2 Деактивация жесткости элементов. = 3 Измените координаты узла, чтобы избежать начальных проникновения. = 5 Разрыв меняется со временем, и начальный разрыв рассчитывается как: \(gap_{0}=Gap−P_{0}\) с \(P_{0}\) начальный проникновение. = 6 Зазор меняется со временем, но начальное проникновение вычисляется как (узел слегка углублен): \(gap_{0}=Gap−P_{0}−5%⋅(Gap−P_{0})\) = 1000 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE11 нет определенный Никаких действий. (Целое число) |
|
ВИС |
Критическое демпфирование коэффициент жесткости интерфейса. По умолчанию = 0,05. (Реал) |
|
VISF |
Критическое демпфирование коэффициент трения на границе раздела. По умолчанию = 1,0 (реальный) |
|
Бумульт |
Сортировочный фактор. 12 13 По умолчанию = 0,20 (реальное) |
|
fric_ID |
Идентификатор трения для определение трения для выбранных пар деталей. = 0 (по умолчанию) Используйте параметры трения, определенные в этом интерфейсе. ≠ 0 Используйте /FRICTION/fric_ID. (Целое число) |
|
Кте |
Коэффициент теплообмена (если fct_IDK = 0). 15 По умолчанию = 0,0 (реальное) |
\([\frac{W}{m^{2}K}]\) |
Масштабный коэффициент теплообмена (если fct_IDK ≠ 0). 15 По умолчанию = 1,0 (реальное) |
||
fct_IDK |
Определение теплообмена с идентификатором контактного давления. По умолчанию = 0 (Целое число) |
|
АскалеК |
Масштабный коэффициент по оси абсцисс fct_IDK.По умолчанию = 1,0. (Реал) |
\([Pa]\) |
оттенок |
Температура интерфейса. 15(Реал) |
\([K]\) |
Ithe_form |
Флаг формулировки теплового контакта. = 0 (по умолчанию) Обмен между постоянной температурой в интерфейсе и оболочки (вторичная сторона). = 1 Теплообмен между контактирующими деталями. (Целое число) |
|
Фрад |
Радиационный фактор. 15(Реал) |
\([\frac{W}{m^{2}K^{4}}]\) |
Драд |
Максимальное расстояние для радиационный расчет. 15(Реал) |
\([m]\) |
Флаги для деактивации граничных условий: IBC
(1)-1 |
(1)-2 |
(1)-3 |
(1)-4 |
(1)-5 |
(1)-6 |
(1)-7 |
(1)-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX |
IBCY |
IBCZ |
Определение
Поле |
Содержание |
Пример единицы СИ |
|---|---|---|
IBCX |
Флаг деактивации X граничное условие при ударе. = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение) |
|
IBCY |
Флаг деактивации Y граничное условие при ударе. = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение) |
|
IBCZ |
Флаг деактивации Z граничное условие при ударе. = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение) |
Комментарии
Ненулевое значение Gapmin должно быть введено в случае
линия — пружинный элемент.
В случае SPMD каждый основной
сегмент, определенный line_IDm должен быть связан с элементом (возможно, с пустым элементом).
Второстепенные и основные линии
определяются с помощью опции «Линии». А Самовоздействующий контакт определяется, когда line_IDs > 0 и line_IDm = 0.
Флаг Idel =1 имеет процессор
стоимость выше, чем Idel =2.
Значение по умолчанию для
Зазор мин рассчитывается как: \(Gap_{min}=g_{m_min}+g_{s_min}\) Пока, \(g_{m_min}=min(\frac{t}{2},\frac{l}{20},\frac{\sqrt{S}}{2})\) Основной поверхностный зазор \(t\) Средняя толщина основных элементов для элементов оболочки \(l\) Длина наименьшей стороны твердотельных элементов \(S\) Наименьшее сечение балки и элементов фермы \(g_{s_min}\) Зазор вторичной поверхности: расчет идентичен расчету \(g_{m_min}\) ; за исключением того, что оно применяется на
второстепенные боковые элементы.
Переменный зазор
Если Igap = 1000,
- разрыв постоянен и равен Gapmin.
If I зазор = 1 ,
Зазор является переменным и рассчитывается для каждого воздействия как:
\(g_{m}+g_{s}\)
If I зазор = 3 ,
Зазор является переменным и рассчитывается для каждого воздействия как:
\(max{Gap_{min},min[(g_{s}+g_{m}),%mesh_size⋅(g_{s_l}+g_{m_l})]}\) Где, \(g_{m}\) Зазор основного элемента \(g_{m}=\frac{t}{2}\) С \(t\) толщина основного
элемент для элементов оболочки
\(g_{m}=\frac{l}{10}\) С \(l\) длина самого маленького
сторона твердого элемента
\(g_{m}=\frac{\sqrt{S}}{2}\) С \(S\) являющийся поперечным сечением
элементов ферм и балок
\(g_{m}=0\) Для пружинных элементов \(g_{s}\) Рассчитывается таким же образом; за исключением того, что оно применяется на
второстепенные боковые элементы
\(g_{m_l}\) Длина меньшего края элемента \(g_{s_l}\) Длина меньшего края элементов, соединенных с
вторичный узел
Переменная зазор всегда как минимум равна Gapmin.
Контактная жесткость
Есть
нет ограничения на коэффициент жесткости (но значение больше 1,0 можно уменьшить начальный шаг по времени). Контактная жесткость для оболочек, твердых и элементы балки рассчитываются как:
Если Iстф =1: \(K=Stfac\) Если Iстф = 2,
3, 4 или 5:
\(K=\frac{max[St_{min},min(St_{max},K_{n})]}{2}\) Где, - \(K_{n}\)
вычисляется из обоих основных сегментов
жесткость
\(K_{m}\) и жесткость вторичного сегмента \(K_{s}\) следующим образом, если I стф ≠ 1 : Истф =
2, \(K_{n}=\frac{K_{m}+K_{s}}{2}\)
Истф =
3, \(K_{n}=max(K_{m},K_{s})\)
Истф =
4, \(K_{n}=min(K_{m},K_{s})\)
Истф =
5, \(K_{n}=\frac{K_{m}⋅K_{s}}{K_{m}+K_{s}}\)
Где, \(K_{m}\) - жесткость основного сегмента и
вычисляется как:
когда основной сегмент лежит на оболочке или используется совместно
- оболочка и твердое тело:
\(K_{m}=Stfac⋅E⋅t\) когда основной сегмент лежит на
- твердый:
\(K_{m}=Stfac⋅B⋅\frac{S^{2}}{V}\) Где, \(S\) Область сегмента \(V\) Объем твердого тела \(B\) Объемный модуль
\(K_{s}\) эквивалентная узловая жесткость
считается:
когда узел подключен к оболочке
- элемент:
\(K_{s}=E⋅t\) когда узел подключен к твердому телу
- элемент:
\(K_{s}=B⋅\sqrt[3]{V}\)
При использовании /PROP/VOID и
/MAT/VOID, свойства материала и толщина для Необходимо ввести материал VOID, в противном случае контактная жесткость пустоты элементы будут равны нулю. Это особенно важно, если элементы оболочки VOID разделять элементы с твердотельными элементами, поскольку жесткость элементов оболочки равна используется при расчете контакта.
Для пружинных элементов, не прикрепленных к
любые другие элементы, используйте Istf=1 и укажите контактную жесткость с помощью Stfac. В противном случае контакт не будет обнаружен.
Деактивация границы
условие применяется к узлам поверхности 1.
Бездействие
= 3 может создать
начальная энергия, если узел принадлежит пружинному элементу.
Бездействие = 6 есть
рекомендуется вместо
Бездействие = 5 , чтобы
Избегайте высокочастотных эффектов в интерфейсе.
![]()
Фактор сортировки Bumult используется для ускорения сортировки.
алгоритм.
Значение по умолчанию для Bumult автоматически увеличивается до
0,30 для моделей с числом узлов более 1,5 млн и до 0,40 для моделей. с более чем 2,5 миллионами узлов.
Если временной шаг вторичного узла в
этот контакт становится меньше, чем dtmin, вторичный узел удаляется из контакта, и в выходной файл печатается предупреждающее сообщение. Это значение dtmin имеет приоритет над любым интерфейсом модели. минимальный шаг по времени введен в /DT/INTER/DEL.
Когда sens_ID определен для
активация/деактивация интерфейса, Tstart и Tstop не учитываются.
If
fric_ID определено, контактное трение определяется в /FRICTION и вход трения Фрич при этом входная карта не используется. Для формулировки трения: Формулировка штрафа за трение I форма - If
I форма = 1 , (по умолчанию) формула вязкости, трение
силы:
\(F_{t}=min(\muF_{n},F_{adh})\) Сила сцепления рассчитывается как: \(F_{adh}=C⋅V_{t}\)
с \(C=VIS_{F}⋅\sqrt{2Km}\)
If I форма = 2 , формулировка жесткости, силы трения
являются:
\(F_{t}^{new}=min(\muF_{n},F_{adh})\) Сила сцепления рассчитывается как: \(F_{adh}=F_{t}^{old}+\Delta F_{t}\)
с \(\Delta F_{t}=K⋅V_{t}⋅dt\)
Где,
\(V_{t}\) - тангенциальная скорость вторичный узел относительно основного сегмента.
Яформа =
2 рекомендуется для неявных и низкоскоростных явный анализ воздействия.
Теплообмен:
By I тот =1 (теплообмен активирован)
учитывать теплообмен и тепловое трение при контакте.
Если Ithe =
0, то теплообмен происходит между оболочкой и константой контакт температуры Оттенок.
Если Ithe_form =
1, то теплообмен происходит между всеми контактами штук.
Оттенок используется только в том случае, если Ithe_form=0. В этом случае. Температура основной стороны предполагается постоянной (равной Tint). Если Ithe_form=1, то оттенок не учитывается.
- Таким образом, будет учитываться узловая температура основной стороны.
Если Ithe > 1,
материал вторичной стороны должен быть термическим материалом с использованием конечного состав элемента для теплопередачи (/HEAT/MAT).
Коэффициент теплообмена: - Если fct_IDK =
0, то Kthe – теплообмен коэффициент, а теплообмен зависит только от теплообмена поверхность.
Если fct_IDK ≠
0, Kthe – масштабный коэффициент, а теплообмен зависит от контактного давления:
\(K=K_{the}⋅f_{K}(Ascale_{K},P)\) В то время как,
\(f_{K}\) является функцией fct_IDK.
Теплопроводность
вычисляется, когда вторичный узел попадает в разрыв.
Радиация рассматривается в
свяжитесь, если
\(F_{rad}\ne0\) и расстояние, \(d\) , вторичного узла к
основной сегмент:
\(Gap<d<D_{rad}\) Пока \(D_{rad}\) максимальное расстояние для излучения
расчет. Значение по умолчанию для
\(D_{rad}\) рассчитывается как максимум: - Верхнее значение разрыва (в момент времени 0) среди всех узлов - Наименьшая длина стороны вторичного элемента Не рекомендуется устанавливать слишком высокое значение для
\(D_{rad}\)
- , что может снизить производительность
Радиосс двигатель. Теплообмен – это рассчитывается только от главного ко вторичному.
Лучистая теплопередача
- проводимость рассчитывается как:
\(h_{rad}=F_{rad}(T_{m}^{2}+T_{s}^{2})⋅(T_{m}+T_{s})\) с \(F_{rad}=\frac{\sigma}{\frac{1}{\epsilon_{1}}+\frac{1}{\epsilon_{2}}−1}\) Где, \(\sigma=5.669\times10^{−8}[\frac{W}{m^{2}K^{4}}]\) Постоянная Стефана Больцмана \(\epsilon_{1}\) Коэффициент излучения вторичной поверхности \(\epsilon_{2}\) Коэффициент излучения основной поверхности
Если размер элемента меньше
чем контактный зазор и есть самоударные контакты, нет физического контакта
с соседними вторичными линиями. В случае самоконтакта, используя
Irem_gap = 2 , контакт с соседними второстепенными сегментами линий
будет удалено.
Для каждой основной линии используется связность элементов для определения
соседние линии. Затем второстепенные линии, для которых криволинейное расстояние at
хотя бы один узел меньше
\(\sqrt{2}⋅Gap\) (в исходной конфигурации) удалены из
контакт с этой главной линией. Реальное расстояние между основным и
второстепенные линии также проверяются, чтобы убедиться, что все соседние линии
удален.
![]()