FEM LöserMystran
|
|
| Menüeintrag |
|---|
| Lösen → Löser Mystran |
| Arbeitsbereich |
| FEM |
| Standardtastenkürzel |
| S M |
| Eingeführt in Version |
| 0.20 |
| Siehe auch |
| FEM Tutorium |
Beschreibung
Der Befehl LöserMystran command ermöglicht die Verwendung des Lösers MYSTRAN. Es kann verwendet werden für:
- Einstellung der Analyseparameter.
- Arbeitsverzeichnis auswählen.
- Ausführen des MYSTRAN-Lösers.
Installation
Windows
Die ausführbare Datei von Mystran kann man hier herunterladen. Den Ordner dort ablegen, wo man ihn ablegen möchte. mystran.exe (Die ausführbare Datei muss genau diesen Namen haben – den restlichen Teil des Standardnamens entfernen) in der Windows PATH-Variable oder die Datei einfach im FreeCAD\bin-Ordner ablegen. Falls notwendig, unter Einstellungen → FEM → Mystran angeben.
Der LöserMystran braucht zusätzlich zwei Pakete:
- pyNastran - zum Schreiben der Fall-Datei.
- hfcMystran - zum Lesen in Mystrans NEU Ergebnisdatei.
pyNastran kann via pip installiert werden:
- Eine Befehlszeile im FreeCAD\bin-Ordner öffnen.
- Eingabe:
python -m pip install pyNastran - Es wird in dem Ordner FreeCAD\bin\lib\site-packages installiert.
hfcMystran kann von der GitHub-Website als ZIP-Datei heruntergeladen werden (Code → Download ZIP). Entpacke es und lege es in den Ordner OrdnerFreeCAD\Mod.
Linux
Die Installation unter Linux ist ähnlich, allerdings gibt es ein paar Unterschiede.
Nachdem die ausführbare Datei von Mystran heruntergeladen wurde, benennt man sie wie oben beschrieben um und lässt sie ausführen. (Rechtsklick → Eigenschaften → Berechtigungen → Ausführen der Datei als Programm zulassen) und legt sie in das usr/bin-Verzeichnis von FreeCAD.
Für die Installation von pyNastran die folgenden Befehle in der Python-Konsole in FreeCAD eingeben:
import subprocess
subprocess.run(['pip', 'install', 'pyNastran'])
Lade schließlich hfcMystran herunter, entpacke es und lege es im Verzeichnis usr/Mod von FreeCAD ab.
Schnelle Überprüfung
Nach der Installation kann Werkzeuge → FEM-Beispiele öffnen im Arbeitsbereich FEM ausgewählt werden. Unter Löser → Mystran findet man einige funktionierende Mystran-Beispiele.
Anwendung
- Einen
Analyse-Container erstellen.
- Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Befehl aufzurufen:
- Das
SolverMystran-Objekt doppelklicken.
- Die Schaltfläche Schreiben drücken.
- Die Schaltfläche Ausführen drücken.
Einschränkungen
- Derzeit sind nur Verschiebungen als Konturdiagramme aus Analysen mit diesem Löser verfügbar. Um die Spannungen anzuzeigen, wechselt man zum Externen Arbeitsbereich hfcMystran, öffnet diesen Fall und dessen F06-Datei. Mit der pyNastran-GUI können alle Ergebnisse grafisch dargestellt werden.
- Derzeit werden nur die folgenden Elementtypen unterstützt: Tetraeder erster und zweiter Ordnung, dreieckige und viereckige Schalen erster Ordnung sowie Balken erster Ordnung. Wenn mit Gmsh andere Elemente generiert werden, zeigt der Mystran-Löser eine Fehlermeldung an.
Datei-Funktionen
Unter Mod\Fem\femsolver\mystran, befinden sich diese Dateien:
add_con_displacement.py
add_con_fixed.py
add_con_force.py
add_femelement_geometry.py
add_femelement_material.py
add_mesh.py
add_solver_control.py
writer.py
solver.py
tasks.py
Die Funktion jeder Datei ist:
writer.py - Haupt-Steuerungs-Datei
model = BDF()
model = add_solver_control.add_solver_control(pynasf, model, self)
model = add_femelement_geometry.add_femelement_geometry(pynasf, model, self)
model = add_mesh.add_mesh(pynasf, model, self)
model = add_femelement_material.add_femelement_material(pynasf, model, self)
model = add_con_fixed.add_con_fixed(pynasf, model, self)
model = add_con_displacement.add_con_displacement(pynasf, model, self)
model = add_con_force.add_con_force(pynasf, model, self)
BDF() - Erzeuge einen leeren Andwendungsfall-Datei.
$pyNastran: version=msc
$pyNastran: punch=False
$pyNastran: encoding=utf-8
$pyNastran: nnodes=0
$pyNastran: nelements=0
ENDDATA
add_solver_control.py - Hinzufügen von EXECUTIVE CONTROL DECK und CASE CONTROL DECK.
$EXECUTIVE CONTROL DECK
SOL 101
CEND
$CASE CONTROL DECK
ECHO = NONE
TITLE = pyNastran for generating solverinput for for Mystran
SUBCASE 1
DISPLACEMENT(SORT1,REAL) = ALL
LOAD = 1
SPC = 1
SPCFORCES(SORT1,REAL) = ALL
STRESS(SORT1,REAL,VONMISES,BILIN) = ALL
SUBTITLE = Default
BEGIN BULK
$PARAMS
PARAM POST -1
add_femelement_geometry.py - GRID-Karten hinzufügen
add_mesh.py - Elementkarten hinzufügen
add_femelement_material.py - MAT1-Karte hinzufügen
add_con_fixed.py - Hinzufügen von SPCADD- und SPC1-Karten
add_con_displacement.py - Hinzufügen von SPCADD- und SPC1-Karten
add_con_force.py - Hinzufügen von FORCE-Karten
- Materials: Solid Material, Fluid Material, Non-Linear Mechanical Material, Reinforced Material (Concrete); Material Editor
- Element Geometry: Beam Cross Section, Beam Rotation, Shell Plate Thickness, Fluid Section for 1D Flow
- Electromagnetic Boundary Conditions: Electrostatic Potential Boundary Condition, Current Density Boundary Condition, Magnetization Boundary Condition, Electric Charge Density
- Fluid Boundary Conditions: Initial Flow Velocity Condition, Initial Pressure Condition, Flow Velocity Boundary Condition
- Geometrical Analysis Features: Plane Multi-Point Constraint, Section Print Feature, Local Coordinate System
- Mechanical Boundary Conditions and Loads: Fixed Boundary Condition, Rigid Body Constraint, Displacement Boundary Condition, Contact Constraint, Tie Constraint, Spring Boundary Condition, Force Load, Pressure Load, Centrifugal Load, Gravity Load
- Thermal Boundary Conditions and Loads: Initial Temperature, Heat Flux Load, Temperature Boundary Condition, Body Heat Source
- Overwrite Constants: Constant Vacuum Permittivity
- Mesh: Mesh From Shape by Netgen, Mesh From Shape by Gmsh, Mesh Boundary Layer, Mesh Refinement, Mesh Group, Erase Elements, FEM Mesh to Mesh
- Solve: Solver CalculiX, Solver Elmer, Solver Mystran, Solver Z88; Mechanical Equations: Elasticity Equation, Deformation Equation; Electromagnetic Equations: Electrostatic Equation, Electricforce Equation, Magnetodynamic Equation, Magnetodynamic 2D Equation, Static Current Equation; Flow Equation, Flux Equation, Heat Equation, Solver Job Control, Run Solver
- Results: Purge Results, Show Result, Apply Changes to Pipeline, Post Pipeline From Result, Pipeline Branch, Warp Filter, Scalar Clip Filter, Function Cut Filter, Region Clip Filter, Contours Filter, Glyph Filter, Line Clip Filter, Stress Linearization Plot, Data at Point Clip Filter, Calculator Filter; Filter Functions: Plane, Sphere, Cylinder, Box; Data Visualizations: Create Lineplot, Create Histogram, Create Table
- Utilities: Clipping Plane on Face, Remove All Clipping Planes, FEM Examples; Clear FEM Mesh, Display Mesh Info
- Additional: Preferences; FEM Install, FEM Mesh, FEM Solver, FEM CalculiX, FEM Concrete; FEM Element Types
- Erste Schritte
- Installation: Herunterladen, Windows, Linux, Mac, Zusätzliche Komponenten, Docker, AppImage, Ubuntu Snap
- Grundlagen: Über FreeCAD, Graphische Oberfläche, Mausbedienung, Auswahlmethoden, Objektname, Voreinstellungseditor, Arbeitsbereiche, Dokumentstruktur, Objekteigenschaften, FreeCAD unterstützen, Spenden
- Hilfe: Anleitungen, Videoanleitungen
- Arbeitsbereiche: Std Base, Arch, Assembly, BIM, CAM, Draft, FEM, Inspection, Material, Mesh, OpenSCAD, Part, PartDesign, Points, Reverse Engineering, Robot, Sketcher, Spreadsheet, Surface, TechDraw, Test Framework