MES: Solver Mystran
|
|
| Lokalizacja w menu |
|---|
| Rozwiąż → Solver Mystran |
| Środowisko pracy |
| MES |
| Domyślny skrót |
| S M |
| Wprowadzono w wersji |
| 0.20 |
| Zobacz także |
| Poradnik MES |
Opis
Polecenie SolverMystran umożliwia używanie solvera MYSTRAN. Można z niego skorzystać do:
- Ustawienia parametrów analizy.
- Wybrania katalogu roboczego.
- Uruchamiania solvera MYSTRAN.
Instalacja
Windows
Plik wykonywalny solvera Mystran dla Windows można znaleźć w serwisie GitHub. Wskaż folder, w którym jest mystran.exe (plik wykonywalny musi się dokładnie tak nazywać - usuń pozostałą część domyślnej nazwy) w zmiennej PATH systemu Windows lub po prostu umieść plik w katalogu FreeCAD\bin. Jeśli to konieczne, wybierz go w Preferencje → MES → Mystran.
Solver Mystran wymaga też dwóch innych pakietów:
- pyNastran - do zapisywania pliku przypadku analizy.
- hfcMystran - do odczytywania plliku wyników NEU Mystrana.
pyNastran można zainstalować poprzez pip:
- Otwórz wiersz poleceń w Twoim folderze FreeCAD\bin.
- Wprowadź:
python -m pip install pyNastran - Zostanie zainstalowany w folderze FreeCAD\bin\lib\site-packages.
hfcMystran można pobrać z jego strony GitHub jako plik zip (Code --> Download ZIP). Wypakuj go i umieść w folderze FreeCAD\Mod.
Linux
Instalacja w systemie Linux jest podobna, ale są pewne różnice.
Po pobraniu pliku wykonywalnego Mystrana, zmień jego nazwę jak wyjaśniono powyżej, pozwól na jego uruchamianie (prawy przycisk myszy → Properties → Permissions → Allow executing file as program) i umieść go w katalogu usr/bin programu FreeCAD.
Aby zainstalować pyNastran, wprowadź następujące polecenia w konsoli Pythona w programie FreeCAD:
import subprocess
subprocess.run(['pip', 'install', 'pyNastran'])
Wreszcie, pobierz i rozpakuj hfcMystran i umieść go w katalogu usr/Mod programu FreeCAD.
Szybki test
Po instalacji możesz wybrać Narzędzia → Otwórz przykłady w środowisku pracy MES. Pod Solver → Mystran znajdziesz kilka działających przykładów.
Użycie
- Utwórz
Kontener analizy.
- Istnieje kilka sposobów na wywołanie tego polecenia:
- Dwukrotnie kliknij na obiekcie
SolverMystran.
- Wciśnij przycisk Zapisz.
- Wciśnij przycisk Uruchom.
Ograniczenia
- Obecnie tylko przemieszczenia są dostępne jako wykresy konturowe z analiz z tym solverem. Aby zobaczyć naprężenia, przełącz się do środowiska pracy hfMystran, otwórz swój przypadek i jego plik F06. Do tworzenia wykresów wszystkich wyników można skorzystać z GUI pyNastran.
- Tylko następujące typy elementów są obecnie wspierane: czworościany pierwszego i drugiego rzędu, trójkątne i czworokątne elementy powłokowe pierwszego rzędu oraz elementy belkowe pierwszego rzędu. Jeśli inne elementy zostały wygenerowane przy pomocy Gmsh, solver Mystran wyświetli błąd.
Funkcja plików
Pod Mod\Fem\femsolver\mystran są następujące plikiː
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
Funkcja każdego pliku toː
writer.py - główny plik kontrolny
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() - Utwórz pusty plik przypadku.
$pyNastran: version=msc
$pyNastran: punch=False
$pyNastran: encoding=utf-8
$pyNastran: nnodes=0
$pyNastran: nelements=0
ENDDATA
add_solver_control.py - Dodawanie EXECUTIVE CONTROL DECK i 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 - Dodawanie kart GRID
add_mesh.py - Dodawanie kart elementów
add_femelement_material.py - Dodawanie karty MAT1
add_con_fixed.py - Dodawanie kart SPCADD i SPC1
add_con_displacement.py - Dodawanie kart SPCADD i SPC1
add_con_force.py - Dodawanie kart FORCE
- Materiał: Bryła, Ciecz, Nieliniowy materiał mechaniczny, Materiał zbrojony (beton), Edytor materiału
- Geometria elementu: Geometria elementu, Obrót w okół osi, Geometria elementu 2D, Element przepływu
Wiązania
- Elektromagnetyczne: Potencjał elektryczny, Gęstość prądu, Magnetyzacja
- Geometryczne: Obrót w płaszczyźnie, Zapis wyników z przekroju, Zdefiniuj odkształcenie
- Mechaniczne: Zdefiniuj przytwierdzenie, Zdefiniuj przemieszczenie, Zdefiniuj kontakt, Zdefiniuj powiązanie, Wiązanie sprężyny, Zdefiniuj siłę, Zdefiniuj obciążenie ciśnieniem, Zdefiniuj siłę odśrodkową, Zdefiniuj obciążenie ciężarem własnym
- Termiczne: Warunek początkowy temperatury, Zdefiniuj strumień ciepła, Zdefiniuj temperaturę, Zdefiniuj objętościowe źródło ciepła
- Zmieniające wiązania: Zdefiniuj przenikalność elektryczną próżni
- Siatki: Siatka Netgen, Siatka GMSH, Warstwa graniczna siatki, Obszar siatki, Grupa siatki, Utwórz zestaw węzłów, Siatka MES na obiekt środowiska Siatka
- Solver: Narzędzia CalculiX, Elmer, Mystran, Z88; Równania: Elastyczności, Elektrostatyczne, Siły elektrostatycznej, Magnetodynamiczne, RMagnetodynamiczne 2D, Przepływu, Strumienia, Ciepła; Solver: Kontrola pracy solvera, Uruchom solver
- Wyniki: Oczyszczanie z wyników, Prezentacja wyników; Postprocessing: Zastosuj zmiany, Prezentacja graficzna, Filtr rozpraszający, Skalarny filtr obcinający, Filtr odcięcia funkcji, Filtr odcięcia obszaru, Filtr konturów, Filtr danych wzdłuż linii, Wykres liniowości naprężeń, Filtr obcinania danych w punkcie, Utwórz funkcję, Filtr funkcji płaszczyzny, Filtr funkcji sfery, Filtr funkcji walca, Filtr funkcji prostopadłościanu
- Dodatkowe: Konfiguracja, Instalacja środowiska MES, Siatka, FEM Solver, CalculiX, Beton, Rodzaje elementów
- Jak zacząć
- Instalacja: Pobieranie programu, Windows, Linux, Mac, Dodatkowych komponentów, Docker, AppImage, Ubuntu Snap
- Podstawy: Informacje na temat FreeCAD, Interfejs użytkownika, Profil nawigacji myszką, Metody wyboru, Nazwa obiektu, Edytor ustawień, Środowiska pracy, Struktura dokumentu, Właściwości, Pomóż w rozwoju FreeCAD, Dotacje
- Pomoc: Poradniki, Wideo poradniki
- Środowiska pracy: Strona Startowa, Złożenie, BIM, CAM, Rysunek Roboczy, MES, Inspekcja, Siatka, OpenSCAD, Część, Projekt Części, Punkty, Inżynieria Wsteczna, Robot, Szkicownik, Arkusz Kalkulacyjny, Powierzchnia 3D, Rysunek Techniczny, Test Framework