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Design, Analysis, and Simulation www.NEiSoftware.com Design, Analysis, and Simulation Copyright © 2010 Digital Solutions Inc. All Rights Reserved. 本データで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁じます。 NEi Nastran V10 NEi Nastran V10 強化機能 強化機能

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NEi Nastran V10NEi Nastran V10強化機能強化機能

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SLINESLIDETYPE パラメーター

SLINESLIDETYPE は下記から選択可能です。

DYNAMIC (デフォルト), STATIC, or DISABLE

SLINESLIDETYPE = DISABLE

V9.2シリーズでは常にこの扱いです。

SLINESLIDETYPE = DYNAMIC

最初に柔らかい接触剛性をもたせ、収束性を

向上させるために、ペナルティ剛性(SFACT)

を自動的に0.01から1.0まで増加します。

SLINESLIDETYPE = STATIC

接触面積そしてSLINEMAXDSIPTOL(default

=

1.0E-4)に基づいて自動計算される最大貫通

量(TMAX)によって変位が計算されます。

SFACTの調整は必要ありません。

面接触面接触 強化機能強化機能

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CONTACTSTAB パラメーター

NLKDIAGAFACTやNLKDIAGMINAFACTのモデル

パラメーターから安定化バネが内部で自動的に

設定されます。

デフォルトのAUTO設定は、 1.0E-4×モデルの参考寸法以上の初期ギャプがあるものを安定化します。

面接触面接触 強化機能強化機能

安定化バネあるいは他のエラーを避けるための技術を使わなくても良いです。

初期ギャップを持つ接触問題の収束性が改善されました。

摩擦のあるモデルについて収束性が改善されました。

接触面を安定化し、解析中のエラーを最小化します。CONTACTSTABは自動計算される安定化バネ剛性にかけられる乗数を設定することで、安定化バネ剛性を自由に調整することが可能です。

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NLPARM NLPARM 強化機能強化機能

非線形解析における荷重インクリメント適応法

利点

インクリメント数を設定する必要がありません。

安定のためとても小さな荷重で解析を開始することが可能です。

収束に基づいてインクリメント数を最小化します。

ほとんどのモデルにおいて十分に機能します。(INITINC:0.05、MININC1E-2、MAXINC:0.3を推奨)

設定

初期荷重インクリメントを設定し、初期きざみをNINCで決定された値と置き換えます。

最小荷重インクリメント

最大荷重インクリメント

荷重インクリメントは収束と解析の安定性に基づき自動的に調整されます。

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ここでは接触の安定性と荷重

ステップの適応性について紹介します。

NLPARM NLPARM 強化機能強化機能

CONTACTSTAB = ONNLPARMの荷重インクリメントの適応

大きなクリアランス

がある場合に前バー

ジョンではエラーが

生じ、計算できませ

んでした。

荷重を指数関数的

に増加させ、インクリメント数を最

小化します。

接触させるための初期荷重(1E-4)

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非線形解析非線形解析

強化機能強化機能

利点

非線形解析において収束性の問題がよく起こります。

調整する多くのパラメータが存在します。

トライアンドエラーを繰り返します。

これらの改善は調整の手間を減らします。

自動的にパラメータを適切な値に設定します。

計算の収束性を良くします。

非線形計算のエラーチェック時間を減らします。

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面接触におけるメモリーの改善面接触におけるメモリーの改善

面接触におけるメモリ配分の改善面接触におけるメモリ配分の改善

MAXADJEDGEパラメーターでメモリーを調整する必要がありません。

64bit NEi Nastranは大規模メモリーをサポートしており、大規模接触モデルが計算できます。

大規模モデルを速く計算します。

32bit マシンのような調整はほとんどありません。

自動的にメモリパラメーターを設定します。

メモリーが不足することはほとんどありません。

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自己接触はASCGを用いることで有効です。

NEi NastranはCONTACTGENERATEコマンド上で検索される

距離に基づいて、自動的に接触を見つけます。

自己接触自己接触

Added to Case Control:CONTACTGENERATE, 1, , , , ,3.5

50% Load50% Load0% Load0% Load

Diameter = 3.5

Self Contact

100% Load100% Load

BSSEGを設定する必要がなく、接触の設定時間を軽減します。

より複雑な接触解析が行えます。

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自動慣性リリーフ自動慣性リリーフ

PARAM, INREL, AUTOを用います。

SUPORT、GRDPNT、拘束は不要です。

自動的に重心を決定します。

重心において節点を生成し、参照点と

して使用されます。

変位は重心からの相対になります。

モデルは内部的に生成されたブッシュ

要素を用いて安定化されます。

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自動慣性リリーフ自動慣性リリーフ

SUPORT節点の決定は悩ましい問題です。

もう悩む必要はありません。

重心は自動的に位置付けられ、参照節点となります。

以下のような分野の問題を簡単に早く、計算できます。

浮遊している船

飛行している飛行機

釣合状態にある荷重を負荷された部材

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パフォーマンスの改善パフォーマンスの改善

全ての解析において10%以上のパフォーマンス改善がありました。面接触を含む解析においてパフォーマンスの改善がありました。

次の項目にてパフォーマンスの向上がはかられます。

コンパイラコードの最適化及び演算処理の拡張

ファイルのI/Oに対するメモリーの使用量アルゴリズムの効率化

計算時間の高速化

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仮想液体質量要素仮想液体質量要素

仮想液体質量マトリックスを生成するのに、バルクデータセクションにMFLUIDとELSITが、ケースコントロールセクションにMFLUIDがサポートされました。

仮想液体体積は、構造部分や自由表面から成る境界に連結した質量マトリックスを生成します。

MSCとNXNastranと互換性のあるインターフェースです。

ケースコントロールコマンドのMPRESSUREによって応答解析で圧力の出力が可能です。

全ての構造解析および全てのソルバーにおいてサポートされています。

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仮想液体質量要素仮想液体質量要素

これはユーザーからの強い要望に基づき強化されたものです。

以下のような液体質量の効果を適用できます。

液体で満たされたタンク

船-‘濡れた状態’

MSC、NX Nastranとの互換性

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軸対称要素軸対称要素

軸対称構造に使用されるCTRIAX6とMAT3のバルクデータがサポートされ

ました。

CTRIAX6は軸対称荷重をもった軸対称構造解析用のソリッド要素です。

MAT1(等方性材料)またはMAT3(軸対称直交異方性材料)がサポートされます。

将来的に非線形性を持った軸対称要素が対応予定です。

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軸対称要素軸対称要素

これはユーザーからの強い要望に基づき強化されたものです。

軸対称構造の複雑なモデルをサポートします。

2次元モデルで詳細な形状モデルを表現できます。

将来的に3次元モデルでも対応可能です。

MSX、NX Nastranの軸対称解析と互換性があります。

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疲労疲労インターフェースインターフェースと多軸疲労の機能と多軸疲労の機能

バルクデータの振動疲労(VFATIGE)で歪み寿命疲労曲線をサポートしました。

バルクデータ内のFATIGUEで多軸疲労の

機能をサポートしました。

疲労計算は下記項目より選択することができます。

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疲労インターフェースと疲労インターフェースと多軸疲労の機能多軸疲労の機能

疲労問題には多くの評価方法があります。

NEiはこれまでこれらの評価方法を持っていませんでした。

本リリースで複数の評価方法を提供するに至りました。

簡単に設定することが可能です。

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直交性材料の生成直交性材料の生成

MATL8によってHalpin-Tsai 法を用いて生成

される2次元直交異方性材料がサポートされました。

入力はMAT1またはMAT8でも可能です。

出力はMAT8です。

Helius: MCTにデータの受け渡しが可能です。

3次元直交異方性材料のためのMATL12も

開発中です。

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛−+

=ƒƒ

ηζη

11

mc PP

ζη

+⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

−⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

ƒ

m

m

PPPP

1

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Helius:MCTHelius:MCTとの統合との統合

新しい複合材破壊理論のオプション(FT=MCT)が追加されました。

2次元と3次元の複合材料に対応します。

線形解析と層間破壊進行解析に適用できます。

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干渉接触干渉接触

箱と円筒の端面に0.25の干渉がある場合のモデル結果

干渉のあるCAD形状を用いて、

干渉のある接触解析が可能です。

面接触は物体間で設定され、

非線形解析で計算されます。

初期の柔らかい接触剛性を

もって干渉をゆっくり除去します。

収束計算を行います。

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推奨される設定

食込み状態を模擬するために、CONTACTGEOMITERを0に設定します。

接触を平衡状態にするためにSFACTを小さくし、許容貫通量(TMAX)にわずかな値を設定します。

干渉接触干渉接触

利点

既存のCAD形状を修正する必要がありません。

従来の面接触と同じ、フォーマットとバルクデータ入力を使用します。

形状に初期の干渉がない場合は、干渉を模擬するために面接触のオフセット(W0)を定義することが可能です。

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強制運動の改善強制運動の改善

強制された節点が初期条件もまた持つのであれば、FATALエラーを生じます。

(SPCD法の場合のみ。MSCと同様。)

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相対運動のサポート相対運動のサポート

ケースコントロールセクションの変位、速度、そして加速度、それぞれの

RELオプションによって、モーダル過渡応答解析と直接線形過渡応答解析

における相対運動の出力がサポートされました。

DISPLACEMENT(PLOT,PHASE,REL) = ALL

相対運動の基準点は下記手法によって異なります。

SPCD法の場合:直接強制運動が与えられた点

ラージマス法の場合:大質量が付加された節点

PARAM,DYNSOLRELGRIDで基準節点を別途、指定できます。

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その他の強化機能その他の強化機能

改善された非線形アークレングス法

非線形アークレングス法のロバスト性が改善されました。

初期設定では、剛性率(荷重-撓み曲線の傾き)が正であるときに

刻みを大きくし、パフォーマンスを向上します。

非線形計算のエラーチェック時間を減らします。

パラレル計算によるサブスペース法のパフォーマンスが改善されました。

これはPSSソルバー

(DECOMPMETHOD=PSS)をサポートし、より速い計算

が可能です。

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その他の強化機能その他の強化機能

異常があった場合に、逆サブマトリックスの反転によって、異常を

起こした要素の扱いが改善されます。必要に応じて、要素の形を

わずかに変更し、使用されます。

エラーとワーニングをチェックします。

ASCGが設定し、接触が何も生成されない場合は、FATALエラー

メッセージが出力されます。

BAR要素、ビーム要素の安全率が出力されるようになりました。

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その他の強化機能その他の強化機能

PARAM,HPNLMATREDORDをONに設定し、超弾性体が設定された場合に非線形

解析のロバスト性と精度が改善されました。

剛体の歪みエネルギーチェックが改善されました。

剛体の歪みエネルギーを出力する場合、PLOT設定では出力されません。PRINT設定の場合のみOUTPUTファイルに生成されます。

ボルト初期荷重が改善されました。

ボルト要素のステータスとボルトの初期荷重が設定されていないサブケースのワーニングが除かれました。

複数の要素番号がBOLTのバルクデータに追加されました。

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その他の機能強化その他の機能強化

PLOAD4において円筒または球座標系での方向ベクトルが有効

になりました。

CBARとCBEAMのバルクデータにおいて直接、要素にボルトの初期荷重が設定される機能が加わりました。

初期荷重機能のロバスト性が増強されました。

シェルとソリッド要素と同様に梁とビーム要素において安全率が出力されるようになりました。

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その他の機能強化その他の機能強化

TRSLDFGMDATA、OUTDISPGEOMMODE、DISPGEOMSFACTのパラメータによって、線形静解析、固有値解析、動解析、座屈解析において変形状態を出力する機能が追加されました。

TRSLDDAMDATAコマンドによってDDAM解析における係数倍された速度と加速度の出力機能が追加されました。

モデルの結果ファイルに係数倍された速度の出力機能が追加されました。

ASET、QSETそしてスーパーエレメントの縮退のようなマトリックス縮退機能において必要なメモリー量が軽減されました。

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その他の機能強化その他の機能強化

円筒座標系の原点において他のスレーブに接続されているスレーブ自由度を扱うために、PARAM,AUTOFIXRIGIDSPCを修正しました。

円筒座標系の原点が従属節点にあり、同座標系の半径方向に独立節点が位置付けられているRBE2要素をサポートします。

PARAM,AUTOFIXRIGIDSPCがオフの場合、挙動は円筒座標系を設定しても、デカルト直交座標系における剛体要素の挙動になります。

PARAM,AUTOFIXRIGIDSPCがオンの場合、挙動は円筒座標系に従います。

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その他の機能強化その他の機能強化

MODLDATAOUTコマンドがONの場合、 MODLDATAFORMATコマンド

によってモデルデータを出力することが可能になりました。

ASCGと同様に、マニュアル接触で溶接要素を定義する場合、PARAM,SLINEOFFSETTOLの自動設定方法が変わりました。

PARAM,NLKDIAGSETによってNLKDIAGAFACTが適用される節点の

グループを指定することが可能となりました。

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その他の機能強化その他の機能強化

精度改善のために線形接触解析におけるPCGLSS iterative ソルバーの収束判定値が厳しめになりました。

DMIG質量を扱った線形静解析においてPARAM,CM2がサポートされました。

これによって、DMIG質量を係数倍できます。

DMIG剛性を扱った非線形静解析と動解析においてPARAM,CK2がサポートされました。これによって、DMIG剛性を係数倍できます。

自動面接触生成(ASCG)を適用し、接触が生成されない場合、FATALエラーを生じます。

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エディタの強化機能エディタの強化機能

100万節点を超える巨大なモデルに対応

しました。

パフォーマンスが改善されました。

モデル処理の高速化

速い結果処理そして大規模ファイル

のサポート

自動的な複数プロットのレイアウトの生成

します。

NEi Explicitをサポートしています。

最適化機能を実装しました。

リフレッシュモデルオプションを実装しました。

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