SIMULIA|Abaqus 2022x新功能介绍第三弹

news2024/9/21 0:35:25

Abaqus 线性分析的功能增强

模态分析中增加connector单元的输出

模态线性动力学分析中增加下列Connector单元的输出,无需指定* connector MOTION即可实现:AXIAL,BUSHING,CARDAN,CARTESIAN和ROTATION。

而且改进了CTF输出变量在之前版本的模态叠加分析步中所有connector单元类型都无法输出的情况。


提高了响应谱分析性能

改进了响应谱分析中使用下列计算密集型模态求和方法进行单元结果恢复时的性能,例如完全二次组合法 (CQC)、双和组合法 (DSC)、分组方法(GRP)。

https://r.sinaimg.cn/large/article/34e2e4467bc6e8990324eed45764e24a

 


随机响应分析的功能增强

之前版本中RMS Mises应力不是在Abaqus/Standard中计算的,而是在Abaqus/Viewer中计算。大量的输出数据(特征应力,广义位移)必须存储在输出数据库中。RMS Mises应力计算在大规模模型分析中的应用效果并不理想。计算出的RMS Mises应力不会存储在输出数据库中。新版本中提高了随机响应分析中单元结果计算的性能。而且在Abaqus/Standard中实现RMS Mises应力计算。

https://r.sinaimg.cn/large/article/1a920317c10c47f25e842dd214aa10f7

 


线性方程及迭代求解器的功能增强

使用AMS解决大规模的特征问题

新版本可以支持超过20亿非零项的大规模模型,实现了在SMP模式下支持大规模模型的求解。在SMP机器上大规模模型的单元计算不能使用多CPUS,但求解器可以并行求解,用法如下:abaqus job=jobname standard_parallel=solver

之前版本中热交换器的模型因超过20亿个非零项而运行失败。但在40核和1.5TB内存的机器上,Abaqus R2021xFD07/R2022xGA能够顺利运行并完成求解。

https://r.sinaimg.cn/large/article/2e561ed9fea0eaec1c3a689cb046f143

 


AMS特征求解器的GUP加速

在Abaqus R2020xFD02/R2021xFD01中能够在Windows HPC机器上启用GPU加速,改善了Linux上的性能。在Abaqus R2022xFD02之后支持最新的英伟达Ampere card(A100),需要升级CUDA和MAGMA库以支持A100。例一为Benchmark的叶轮模型,820万DOF,在Linux机器上提取86阶模态结果,GPU显著提高了AMS特征求解器的性能。

另外,GPU加速稳态动力学SSD求解器。例二为整车模型,1750万DOF,分别运行在Linux和Windows机器上提取10900阶模态结果,再进行SSD仿真分析。

https://r.sinaimg.cn/large/article/e0218eba367f4a0886127bab6687c8de

 

https://r.sinaimg.cn/large/article/e3a1e3c257902b36a42c52872a0d06ea

 


迭代求解器(lterative Solver)功能增强

在AbaqusR2022xFD01中增加了非对称迭代求解器的新实现方式,使用新的Krylov迭代求解器,并增强了AMG代数多重网格预处理程序和MCP混合约束预处理程序来支持非对称求解,能够处理明显的非对称问题。以发动机模型为例,模型尺寸为5160万DOFs和3.65e+15 FLOPs,定义了多处的Tie约束、螺栓预紧力、摩擦系数为0.2的接触对(罚函数法)和具有非线性法向行为的垫片,由于接触摩擦产生的不对称效应是明显的,执行UNSYMM=YES的静力学分析。

https://r.sinaimg.cn/large/article/077c0e2c57ef7da8bfe7d4fb89febbbf

 


Abaqus 子结构的功能增强

子结构数据库设计

这个版本对子结构数据库功能进行了重大的重新设计,特别是:

  • 取消了子结构库.sup文件。子结构.sim文件现在是子结构数据库的主文件。

  • 您必须重新生成以前生成的所有子结构。

  • 重新设计不会改变整个子结构工作流和结果。所有使用再生子结构的模型的运行方式与以前相同。

  • 随着.sup文件的取消,作为多个子结构容器的 "子结构库 "的概念已经过时。因此,每个子结构数据库变成了一套完全独立的使用子结构名称生成的文件。你可以复制、重命名和删除这些文件。

  • Concentration of solid particles in the electrodes (microscale).

Keyword界面的改变包括:

  • 与子结构库相关的选项被删除,如子结构复制*SUBSTRUCTURE COPY, 子结构删除*SUBSTRUCTURE DELETE,以及子结构目录*SUBSTRUCTURE DIRECTORY。

  • 其他与子结构相关的选项(*SUBSTRUCTURE GENERATE和*ELEMENT) 仍然支持传统的子结构库ID命名规则,但有不同的含义:Library现在是子结构名称的前缀,id是后缀,结果子结构名称是library_Zn。这个规则保证了与现有输入文件的向后兼容性。

  • 新的参数可用于*SUBSTRUCTURE GENERATE和*ELEMENT选项,允许指定子结构的名称,该名称用于命名子结构数据库文件。名称值可以是任何有效的名称,包括library_Zn。

  • 目前支持新旧两种命名规则。强烈建议使用新的命名规则。


基于频率的子结构

使用直接稳态动力学分析和子结构生成分析的组合定义基于频率的子结构。

  • 直接SSD分析与保留节点自由度相结合,在用户指定频率下生成基于频率的子结构的算子。

  • 子结构生成的分析在合并子结构数据库中同时存储基于频率的子结构算子和常规子结构算子。

  • 根据分析类型和子结构属性,使用一组或另一组算子。

  • 可以在分布式内存并行 (DMP) 模式下生成基于频率的子结构,以便在大型模型中实现更好的可扩展性。

https://r.sinaimg.cn/large/article/8c4e8fe732ff64fce24dc9b061df1677


 

对非对称子结构的增强

在当前的子结构生成分析中无论是否使用对称或非对称求解器,都可以生成子结构解算器的对称、非对称或同时生成对称和非对称实例。

引入了一个新的选项,用法上通过控制结构刚度矩阵的对称和非对称实例的比例,进行参数化研究。此选项只允许在复杂频率提取分析中使用。

https://r.sinaimg.cn/large/article/1a1d9e6a64986b2270774725d2c0adfa

 

https://r.sinaimg.cn/large/article/957c097be6f160675fdf03b135c3c55d

 


Abaqus 接触和约束功能增强

默认考虑接触特征边

Abaqus/Explicit自动选择哪些边要考虑接触。提高了精确度和易用性,增加了少量(≈10%)额外的计算时间。在最近的版本中进行了开发和增强(现在默认情况下可以激活)。先前的默认值,仅考虑周长边和梁参考边所在的接触。

https://r.sinaimg.cn/large/article/dc7d6540adb7b51660f80132c9a10320


 

Abaqus/Standard中通用接触动态分配接触单元和节点

之前版本中针对接触单元和节点的大规模静态分配,由于它们中的大多数都是不激活的,显著影响了性能。如果静态分配不足,偶尔会发出错误消息。Abaqus 2022 GA采用内部接触单元和节点的动态分配,避免了大量不激活的接触单元和节点,通常性能会提高10% 到20%。

当通用接触面上节点的比例很大,而且接触面节点的小部分在接触中是激活的,此时性能的改善往往是最显著的。

https://r.sinaimg.cn/large/article/fef07f1590d14e421ed4c2779119dd9e

 


Abaqus/Standard中通用接触中与分析步相关的接触

此功能允许用户为某一分析步暂停某个接触,类似于接触对中已有的model change功能,但使用不同的关键字来表征。

当需要在Abaqus2022GA通用接触的模型级使用Contact Inclusions包含/引入接触时,必须指定仿真中可能接触区域的“包络线”。在模型部分中指定接触初始化,会延续到重新引入接触的分析步中,但优先使用在该分析步中指定的接触初始化。当接触重新引入时也可以对干涉配合进行建模。在分析步级中不允许使用无应变节点调整。

https://r.sinaimg.cn/large/article/062fa47c64ddf69eec1b8f2b7ee5d979

 


Abaqus/Explicit改进了含C3D10单元的约束功能

解决了以前版本中遇到的稳定性和准确性问题,也避免了一些涉及C3D10单元的人为增加的质量约束。例如Distributing coupling,基于面的TIE约束。使用C3D10单元的基于面TIE约束的实例对比如下:

对于Abaqus/Explicit中10节点四面体单元,演示仿真模型中C3D10相对于C3D10M,增量减少约28%,每个增量的处理时间提高了12%,仿真时间提高了37%。

https://r.sinaimg.cn/large/article/cd673915dd24915d96b376364e4b80f7

 


Abaqus/Explicit中约束的性能诊断

Abaqus/Explicit在大多数情况下能够精确地执行约束,有时需要每个增量求解隐式方程,即通常小于12个变量的线性方程。然而重叠约束(和connectors)可能导致大量非线性系统方程。如果每个处理器由一个CPU处理,就降低性能和并行扩展。

新的诊断方法主要处理大规模模型的案例。Abaqus/Explicit估算系统每次求解通过时的浮点操作(FLOPs)。在不同FLOP阈值处发布信息,警告或者错误消息。而且会控制将这种类型的错误消息降级为警告消息。

https://r.sinaimg.cn/large/article/59c38205761eb4726cffdb91aed7bce5

 


Abaqus/Explicit中非圆形截面梁的接触增强

之前版本中已有梁截面的接触处理方法,无论梁或桁架单元的实际截面是什么,梁和桁架单元的接触边都具有圆形截面。接触边的半径等于截面周围最外圆的半径。新方法用于实现与实际横截面的接触行为。支持的梁截面包括多边形截面(ARBITRARY,BOX,HEX,I,L,RECT,TRAPEZIOD)和圆形截面(CIRC和PIPE)

https://r.sinaimg.cn/large/article/b516f07242df097e3f3cfaeebbf063fe

 


Abaqus/Standard电自由度的界面电导和扩散

之前版本中无论接触开启或闭合默认使用零的界面传导。新版本中闭合状态的接触界面具有高的界面传导,自动选择数值来仿真计算。开启状态的接触界面默认为零的界面传导。

https://r.sinaimg.cn/large/article/8040db64cb1be7fce75fd268a12f1d3a

 


Abaqus/Explicit 技术和性能增强

Co-Simulation功能增强

增强的G&C算法现在可以在并行的耦合端运行。目的是处理结构到结构的强耦合,使用Standard+Explicit耦合和Simpack+Explicit 耦合。当耦合端子循环时,性能得到提高。小时的间增量的耦合端现在仅在目标时间点处随着指向交互。而且改进了映射性能。

联合仿真引擎(CSE)的并行化正在不断发展。对于R2022xHF1,耦合端程序可以并行注册协同仿真区域,并行交换数据。因此,耦合端不再需要通过单个进程收集并与CSE进行接口。


Hybrid Message Parallelism (HMP)并行功能增强

首先快速回顾一下HMP用法:abaqus -cpus N -threads_per_mpi_process T -input …。新版中提高了高核数下的性能。成功测试了8000核的HMP。而且提高了MPI在DMP和HMP模式下的性能,及double=constraint执行的性能。进一步降低了packager的内存消耗,可以在节点上使用大约256GB内存处理7500万单元的模型。以Abaqus/Explicit 手机跌落模型测试为例,手机从1米高度跌落至坚硬的地板上,仿真周期:为冲击后1ms,模型中Contact, plasticity, 和failure models呈现非线性行为。HMP通常在Intel处理器上执行DMP。HMP使更高内核的使用更具吸引力。

https://r.sinaimg.cn/large/article/a6120894e9ec379e496cee50b8c927e3

 

丰田Venza整车碰撞模型(e13.inp)的并行实例中,500万单元,2900万DOF,模拟在时速35mph下碰撞40ms的时间,使用硬件环境为Intel Broadwell E5 2680 V4 2.4GHz 进行单精度计算。每个版本中都有性能的改进。

https://r.sinaimg.cn/large/article/baa1a0179efc82c795594ef968fdfb2e

 

https://r.sinaimg.cn/large/article/e829ec01bcb9fba9fd630d237e543c86

 

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1229665.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

高防CDN有什么作用?

分布式拒绝服务攻击(DDoS攻击)是一种针对目标系统的恶意网络攻击行为,DDoS攻击经常会导致被攻击者的业务无法正常访问,也就是所谓的拒绝服务。 常见的DDoS攻击包括以下几类: 网络层攻击:比较典型的攻击类…

python中,axis=0,axis=1,axis=2的理解【对于按待定轴求和,axis=‘x’的理解】

一、axis 1.假设我们有一个5行4列的矩阵,见下图所示。 这个矩阵的shape:[5][4],维度是2,axis:0,1,按照行,轴为0,按照列轴为1。 当我们按照axis0,求sum时:我们得到的shap…

网站被攻击怎么办?

网站被大流量攻击会造成服务器资源耗尽,一直到宕机崩溃,网站无法访问甚至被机房停用,时间长就导致网站排名下降,所以必需及时处理。下面跟大家分享服务器被大流量攻击怎么办?服务器攻击防护如何做? 一、服…

win10无损升级到win11

win10无损升级到win11,保留文件和程序。下面就是升级方法。 1,下载win11升级助手 https://download.microsoft.com/download/5/4/c/54c22b82-d0cd-4e34-9a06-b75823a8aede/Windows11InstallationAssistant.exe 2,启动助手开始安装 安装时需…

dgl的cuda版本安装+对应torch的cuda版本安装

优秀教程 1、pytorch 1.8.1 CUDA11.1 对应的DGL版本是0.6.1(linux、windows也适用) 2、CUDApytorchDGL安装 3、安装dgl-cuda 4、torch 安装备忘录 dgl文件下载 https://anaconda.org/dglteam/repo可以将下面网址中的cu111改成你想要的版本&#xff0…

Zookeeper中的Watch机制的原理?

前言 Zookeeper是一个分布式协调组件,为分布式架构下的多个应用组件提供了顺序访问控制能力。它的数据存储采用了类似于文件系统的树形结构,以节点的方式来管理存储在Zookeeper上的数据 Zookeeper提供了一个Watch机制,可以让客户端感知到Zook…

来聊聊阿里1688 /拼多多API接口接入| 让需求回到产品端

昨儿办公室讨论起了1688。 对,就是阿里搞批发的那个网站。 在上面,你可以买到各种各样价格低廉的产品,比如,办公用具、女孩子的皮筋、小孩子的玩具等等。 在小批量上,它和拼多多定价类似,但二者的赛道却不同…

PDF控件Spire.PDF for .NET【转换】演示:自定义宽度、高度将 PDF 转 SVG

我们在上一篇文章中演示了如何将 PDF 页面转换为 SVG 文件格式。本指南向您展示如何使用最新版本的 Spire.PDF 以及 C# 和 VB.NET 指定输出文件的宽度和高度。 Spire.Doc 是一款专门对 Word 文档进行操作的 类库。在于帮助开发人员无需安装 Microsoft Word情况下,轻…

【Mysql】基于MySQL协议的抓包工具

mysql_sniffer 是一个基于 MySQL 协议的抓包工具,用来实时抓取 MySQL 服务端的请求,并格式化输出,输出内容包括访问时间、来源 IP、执行的SQL语句。 在进行MySQL 8.0升级时,了解新版本对SQL语法的改变和新增的功能是非常重要的。通…

解锁安全与信任的双重礼遇!JoySSL证书买二送一,买三送二

JoySSL是业内领先的SSL证书提供商,致力于为网站提供最高水平的安全性。通过使用JoySSL证书,您的网站将获得强大的加密保护,确保用户的敏感信息在传输过程中得到安全加密,有效地抵御各种网络威胁。 为何选择JoySSL证书&#xff1f…

SBPL 打印机上传图片

A计算图片大小 选择图片》打开方式》画图 选择“主页”》重新调整大小 选择“像素” 图片大小计算公式 原图像素/打印机像素(每毫米几个点)*要求图片的大小(mm) 例:使用SR224R打印这个logo,大小要求为5m…

C语言模拟实现Liunx操作系统与用户之间的桥梁shell(代码详解)

什么是shell? Shell(壳)是指命令行界面(CLI)或脚本语言,它为用户提供了与操作系统交互的方式。它是一个程序,从用户那里接收命令,并通过与操作系统内核交互来执行这些命令。Shell充当…

buildadmin+tp8表格操作(6)表格行中添加详情按钮并弹出对话框

在表格行中添加按钮, 是个基本操作 下面来看一下,dialog的 对话框中是怎么拿到数据的 有了这一行, 那么 它的子组件中, 都可以获取到这个对象,所以, 有弹出框的 Info 组件,也可以获取到 我们…

“智能与未来”2024世亚国际智能机器人展会(简称:世亚智博会)

随着科技的不断发展,智能机器人已经成为了当今社会的热门话题。无论是工业生产、医疗护理、家庭服务等领域,智能机器人都发挥着越来越重要的作用。而世亚智博会作为智能机器人领域的专业展会之一,旨在为全球的智能机器人产业提供一个展示、交…

【Linux】22、CPU 评价指标、性能工具、定位瓶颈、优化方法论:应用程序和系统

文章目录 一、评价 CPU 的指标1.1 CPU 使用率1.2 平均负载(Load Average)1.3 上下文切换1.4 CPU 缓存命中率 二、性能工具2.1 维度:从 CPU 性能指标出发,即当你查看某性能指标时,要清除知道哪些工具可以做到2.2 维度&a…

buildadmin+tp8表格操作(6.1)表格行中添加详情链接并弹出对话框

上一个是添加按钮,查看详情,这里我们在表格中添加一个列, 这个列中, 你也可以放按钮, 也就以放链接,点击后弹出详情对话框, 代码和添加按钮弹出还是有区别的, 包括 Info 的组件&…

JSP页面文本展示正常 但定义在java代码中的内容 输出在页面上会变成问号 问题解决

这里 我直接写在界面上的内容就是正常的 但是 java代码中定义的内容 就会变成问号 造成这个情况的原因可能是多样的 首先要确保JDK没问题 然后是 页面顶部配置 <% page language"java" contentType"text/html; charsetUTF-8" pageEncoding"UTF-…

在python中分别利用numpy,tensorflow,pytorch实现数据的增加维度(升维),减少维度(降维)

文章目录 前言一、使用numpy实现升维度&#xff0c;降维度二、使用TensorFlow实现升维度&#xff0c;降维度三、使用PyTorch实现升维度&#xff0c;降维度总结 前言 我们明确一下升维和降维的概念&#xff1a; 升维&#xff08;Dimensionality Augmentation&#xff09;&…

​vmware虚拟机ubuntu系统配置静态ip​

把虚拟机当成服务器&#xff0c;如果虚拟机的ip是一直变化的&#xff0c;每次远程连接需要都修改连接虚拟机的ip地址&#xff0c;这肯定是麻烦的。 一、设置一下本机的VMnet8的ip 配置路径&#xff1a;控制面板->所有控制面板项->网络和共享中心 二、首先设置NAT 选自…

python基础练习题库实验9

题目1 编写一个程序来生成一个平方数列表。 例如&#xff1a; 代码 def generate_square_numbers(num):square_list []for i in range(num):square_list.append(i ** 2)return square_listnum_squares int(input("How many square numbers to generate? "))sq…