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ABAQUS ALE
自适应网格技术
为了方便理解,
先整体介绍一下
ALE
网格自适应方法的基本过程,
一个完整
的
ALE
过程可以分为若干个网格
re
mesh
子过程,
而每一次
remes
h
的过程可以分
为两步:
1
生成一个新的网格(
create
a new mesh
),利用各种算法以及控制策略
生成一个
良好的网格,主要包括划分的频率和算法。
2
环境变量的转换(
advection variales
),也就是将旧网格中的变量信息
利用
remapping
技术转换到新网格中,
也有不同算法,
其中包括静变量
(应力场,
应变场等)的转换与动变量(速度场
,加速度场等)的转换。
上面的两步在软件设置上面,可认为
是对
网格划分区域的控制(
ALE
Adaptive Mesh
Domain
)和算法的控制(
ALE Adaptive
Mesh Controls
)。
1
ALE
区域的控制
(
1
)几何区域选择(
set
)
※
No ALE
adaptive mesh domain for this step
该分析步
没有使用
ALE
技术。
※
Use the ALE
adaptive mesh domain below
将
以下区域定义为
ALE
区域。
(
2
)
ALE
Adaptive Mesh Controls
自适应技术控制选项,后面介绍
(<
/p>
3
)
Frequency
频率控制,主要是对整个
step time
< br>中网格
remesh
的次数进行控制。
< br>Reme
sh
次数
n
可以由
n=Increment number /Frequency<
/p>
来表达其意义,当
frequenc
y<
/p>
的值为
i
时,表示每
i
个增量步进行一次
remesh
。
一个典型的
ALE
过程,在每
5-100
个增量步就需要一次
remesh
,对于拉格
朗日问题,改参数默认值
为
10
,若变形实在太大,可适当调高,以增加网格重
画的强度,
对于爆炸,
碰撞等变形时间极短的问
题求解,
则在每一个增量步都需
要一次
remesh
,这时
Frequency
的值需要设置得很小,比如设为
1
,当然,
< br>ada
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1
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ptive remesh
过程的强度也很高,也会很废时。对
于其他变形不是很剧烈的问
题求解,该参数值可以适当调高。对于欧拉问题,默认值为<
/p>
1
。
图
1
Frequency
的设置
(
4
)
Remeshing sweeps
per increment
一个频率下的迭代次数,当该参数的值为
n
时,每一个
remesh
过
程将对网
格进行
n
次
< br>sweep
,
其实这个参数可以理解为对整个
adaptive remesh
过程的每
一个子
过程(
remesh
过程)的强度进行控制。
< br>
那么,我们先来理解一下
sweep
< br>的概念,每
sweep
一次,
a
baqus
将利用我
们设置好的算法(体积算法,拉普拉斯算法
或等位算法)生成一套新的网格,但
这个网格不一定是符合要求的,
因此,
需要在生成的新网格的基础上用同样的方
式再进行<
/p>
sweep
,就像我们求解方程时迭代的概念是一样的。就这样一
直
sweep
下去直到
sweep
p>
的次数达到
mesh sweeps
参数的
值,这样就完成了一个
remesh
过程中的新网格的生成。同
样,
mesh
sweeps
参数的值越高,
adaptive remesh
过程强度越高,网格优化的状况良好的机率也就越大。
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图
2 Remeshing sweeps per
increment
的设置
(
5
)
Initial remeshing
sweeps
也就是
ALE
过程开
始之前对网格的一个优化,概念与
mesh
sweeps
p>
类似,因
为我们有可能利用已经变形的很厉害的网格进行分析,这时
,在分析开始之前,
就需要对网格进行重画。
图
3 Initial
remeshing sweeps
的设置
2 ALE
过程的控制
算法控制包括两部分;一为网格算法控制;其二为变量转换算法控制。
p>
(
1
)
Prior
ity
也就是指网格梯度控制
(是否保持初始网格梯度,<
/p>
若需要保持初始网格梯度,
则对网格的质量将会有影响)。
※
Improve aspect ratio
在计算过程中将
考虑到网格单元高宽比的改善,
不考虑对初始网格梯度的保
持。
※
Preserve initial mesh grading
在计算过程中保证初始的网格梯度,但不会考虑到网格宽高比的改善。
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图
4
Priority
的设置界面
(
p>
2
)
smoothing
algorithm
※
Use
enhanced algorithm based on evolving element
geometry
主要是在几何学的方面对我们定义的网格<
/p>
sweep
算法(前面提到的三种算
法)
进行增强,目的是为了保证
adaptive remesh
过
程的健壮性,为推荐选项,
选它就行了
※
conventional
smoothing
利用我们定义好的算法进行计算,无几何增强。
图
5 smoothing
algorithm
的界面控制
(<
/p>
3
)
Meshing
Predictor
也就是网格节点位置控制
(理想的网格
节点位置控制,
将会减少需要的网格
sweeps
次数,减少资源浪费)。
※
Current
deformed position
对于拉格朗日问题选择
※
Position from
previous adaptive mesh increment
对于欧拉问题选择
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