本篇将以NAFEMS中静力学benchmark为准,验证OptFuture线性静力模块求解精度,涉及到的模型名称分别为Background to Benchmarks和Scordelis–Lo roof。
总位移和Y向正应力计算结果如图3所示。
此算例是一个被广泛使用的基准模型,用于验证CAE软件在薄壁结构问题中的求解精度,屋面长度2L为50m,屋面半径R为25m,厚度为0.25m。外直面为自由面,外曲面受到约束,约束沿Y和Z方向平移,屋面顶部的直面和内曲面施加对称约束。在模型上表面的Z方向施加压强-90Pa。将计算出模型的最大Z方向变形并与参考资料2中给出的值进行比较。
Scordelis–Lo roof模型Z向位移计算结果如图5所示,最大Z向位移解为0.311m。
表2为OptFuture计算值与对标值的比较。参考资料2中引用的中面Z向位移的参考解为 -0.3086 m。实际上,在其他已发表的基准结果中该值为-0.302m,我们采用这个值作为该模型的基准解。此算例表明OptFuture在薄壁结构的求解中同样具有很高的计算精度。
本次推送通过NAFEAMS中的两个经典静力算例对OptFuture静力模块计算准确性进行了评估。OptFuture线性静力计算结果显示,算例一中计算值与对标值的差异为-0.053MPa,相对偏差小于0.2%,算例二中计算值与对标值的差异为-0.009m,相对偏差小于3%,表明OptFuture计算值与NAFEAMS的对标值基本一致。
算例一验证了OptFuture在经典静力学问题中的应力求解精度,算例二验证了OptFuture求解薄壁结构问题的精度和效率。值得强调的是,OptFuture采用独创的空间网格技术,无需划分贴体网格;在薄壁结构中,也无需手动抽取中面。这大大简化了工程实际问题的求解流程,在汽车、航空航天等各工业部门中有广泛的应用前景。
G.A.O. Davies, R.T. Fenner, and R.W. Lewis, Background to Benchmarks, NAFEMS, Glasgow, 1993.
R.H. MacNeal and R.L. Harder, Proposed Standard Set of Problems to Test Finite Element Accuracy, Finite Elements in Analysis and Design, 1, 1985.
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