S-ALE.docx
LS-dyna基于S-ALE算法战斗部射流成型技术
节选段落一:
(3)随着电脑设备的发展和人们对精度的要求,ALE计算模型的单元数量增长十分迅速,甚至由百万量级急剧增长到千万量级,导致输入文件十分庞大,对文件的编辑和修改非常不便,轻则软件卡死,重则直接崩溃退出。对于规则的网格,完全可以根据用户提供简单几何信息,由程序本身自行生成,省去用户创建和程序读入的麻烦,缩减了输入文件大小,节省运行时间。
03算法优点
理论方面,S-ALE求解器与原有传统ALE完全相同,采用相同的输运和界面重构算法,同时,S-ALE具备如下优点:
(1) 网格生成简单; S-ALE根据用户提供简单几何信息,由程序本身自行生成,关键字更加简洁,方便编辑修改。节选段落二:
(2) 需要更少的内存;
(3) 官方给出的数据,计算时间可比传统ALE算法减少20%-40%。
(4) 并行效率高,S-ALE适合处理大规模ALE模型;
04算法简介
与传统ALE算法不同,S-ALE定义了两种PART,网格和材料。
网格PART:根据用户输入的几何信息,求解器生成的一系列单元和节点,不包含材料信息。由关键字卡片*ALE_STRUCTURED_MESH定义,其中PID指的是网格PART ID,注意此处ID不能与之前定义重复。节选段落三:
(2)*ALE_STRUCTURED_MESH
定义ALE-MESH结构化网格,注意MSHID、DPID唯一性,对于NBID(生成S-ALE节点编号)和EBID(生成S-ALE元素编号)应大于原有节点和元素编号。
(3)*ALE_STRUCTURED_MESH_TRIM等
此关键字对生成的S-ALE网格进行修剪,也可利用关键字设置网格移动,就参见关键字手册。
(3) 仿真结果
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(3)随着电脑设备的发展和人们对精度的要求,ALE计算模型的单元数量增长十分迅速,甚至由百万量级急剧增长到千万量级,导致输入文件十分庞大,对文件的编辑和修改非常不便,轻则软件卡死,重则直接崩溃退出。对于规则的网格,完全可以根据用户提供简单几何信息,由程序本身自行生成,省去用户创建和程序读入的麻烦,缩减了输入文件大小,节省运行时间。
03算法优点
理论方面,S-ALE求解器与原有传统ALE完全相同,采用相同的输运和界面重构算法,同时,S-ALE具备如下优点:
(1) 网格生成简单; S-ALE根据用户提供简单几何信息,由程序本身自行生成,关键字更加简洁,方便编辑修改。节选段落二:
(2) 需要更少的内存;
(3) 官方给出的数据,计算时间可比传统ALE算法减少20%-40%。
(4) 并行效率高,S-ALE适合处理大规模ALE模型;
04算法简介
与传统ALE算法不同,S-ALE定义了两种PART,网格和材料。
网格PART:根据用户输入的几何信息,求解器生成的一系列单元和节点,不包含材料信息。由关键字卡片*ALE_STRUCTURED_MESH定义,其中PID指的是网格PART ID,注意此处ID不能与之前定义重复。节选段落三:
(2)*ALE_STRUCTURED_MESH
定义ALE-MESH结构化网格,注意MSHID、DPID唯一性,对于NBID(生成S-ALE节点编号)和EBID(生成S-ALE元素编号)应大于原有节点和元素编号。
(3)*ALE_STRUCTURED_MESH_TRIM等
此关键字对生成的S-ALE网格进行修剪,也可利用关键字设置网格移动,就参见关键字手册。
(3) 仿真结果
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