非线性控制属性组属于高级控制,需要修改的场景不多,其中的牛顿-拉普森选项需要修改的概率更低。所以笔者很少看到对此有详细介绍的文章。
本文对牛顿-拉普森选项展开较为详细的介绍,主要参考文献是官方帮助文档。虽然修改该属性的概率很低,但掌握罕见属性是成为高手的必经之路,也是很多好奇人士的兴趣所在。
对于非线性静力学分析和完全法瞬态分析,牛顿-拉普森选项可用,该属性影响刚度矩阵在求解过程中的更新频率。包含如下选项:
1)程序控制(默认选项);
2)完全法;
3)改进法;
4)非对称法;
程序控制选项允许程序根据模型中的非线性特点选择牛顿-拉普森选项。有关其他选项的更多信息,请参阅《Mechanical APDL Structural Analysis Guide》中的牛顿-拉普森选项部分。如果遇到收敛困难,切换到非对称求解器可能有助于收敛。
说明:瞬态分析分为完全法瞬态分析和模态叠加法瞬态分析,这里的完全法和选项中的完全法不是一个概念,模态叠加法瞬态分析只支持线性分析。
完全法:刚度矩阵在每一个平衡迭代步后更新;
改进法:切向刚度矩阵在每一个子步后更新,在平衡迭代步后不更新。此选项不适用于大变形分析。自适应下降不可用。
刚度矩阵在每一个平衡迭代步后更新;此外,它还生成并使用非对称矩阵,可将其用于以下任何场景:
应该首先选择完全法,如果遇到收敛困难,尝试使用非对称法。(与对称求解器相比,使用非对称求解器需要更多的计算时间)
牛顿-拉普森选项属于高级属性,已经深入到算法相关的内容。对于普通用户,确实难以把握。说实话,本文的介绍也属于表面认知。
笔者建议,用户可以先使用默认,即Program Controlled。求解不收敛或者求解收敛出现困难后,可以改为Unsymmetric。
在ANSYS Workbench中,高级属性有很多。这里的高级属性是指:第一很少需要修改;第二和算法相关。
对于软件的开发工程师,对算法当然熟知。但对于软件的应用工程师,擅长的是行业知识和力学知识,过度了解算法是一件难事。
所以笔者从一般用户出发,认为:对于那些很少需要修改并且和算法相关的属性,在不了解的情况下,可以使用默认选项。并且了解各选项的适用场景和特点即可,不一定要迫切了解到算法层面。
当然,懂得越多,当然做的越好。这是理想。事实的需求是:如何在懂得最少的情况下,做好工作。
来源:华仿CAE