几何关系相关的网格划分功能得到了增强。
几何关系相关的网格功能扩展
对于如下操作,当目标几何体更新时,会自动更新几何关系相应的网格。
– Local: Scale
– Imprint: Projection, Intersection, Intersection with Plane, Radial Pattern, Offset Edge, UV Pattern, Quadrangle, Split Edge
使用“手动网格”功能划分网格时,即使未勾选“保持源网格”选项,也会应用相应的“几何关系”。
FFlex支持Nastran的CELAS1、CELAS2标量弹簧单元和PELAS属性。导入时,在CELAS1、CELAS2的节点位置创建刚性类型的FDR。
显示每个节点从第一步到当前仿真时间步的最大值,选中该选项并单击Update按钮后,云图动画及相应数据都将执行该选项的功能。例如,下图的柔性体温度变化云图数据,2秒后的温度不高于2秒时的温度,在采用Running Maximum Value选项时, 2秒后后仍然保持2秒时的温度(最大值)不变。
勾选including rigid motion选项的位移云图,显示柔性体的变形和刚体运动共同的结果,是柔性体相对于参考节点/Marker包含刚体运动的实际位移。
Scientific Notation最大/最小值支持科学记数
新增科学记数选项,通过调整有效数字,可更方便地观察非常小的结果数据。
之前版本的渲染模式查看接触压力云图或仅显示接触面的应力云图时,接触面外的区域以线框显示,不易识别整个柔性体。RecurDyn 2025渲染模式下柔性体接触面及其它表面的显示效果得到改善。
在柔性体设置页面增加新的选项,以减少FFlex热分析所需的时间。如果材料的热变形不是关键性能指标,在分析时可以不考虑热变形,忽略热变形有助于缩短传热分析时间,快速计算温度场的稳态,从而促进高效分析。
在FFlex热分析与ParticleWorks的双向热流耦合仿真时往往使用 ‘Treat All FFlex Bodies as Rigid Bodies’, ‘Consider Thermal Deformation’及‘Thermal Boost’ 选项,大大提升计算速度。
在Acoustics Scope对话框中增加‘Generated RPLT for Whole Data‘ 选项,允许通过曲线查看完整结果,结果文件夹中的*.rplt文件和*.fplt文件包含了完整Acoustics数据,可通过RecurDyn后处理进行查看*.rplt和*.fplt文件。
支持选择同一个柔性体的多个单元集或Patch集同时计算,可同时显示多个Patch或Element Set的疲劳结果云图。
求解设置通过XML文件进行管理,便于将所定义的疲劳求解设置导出或导入。
之前版本的柔性体疲劳耐久分析结果云图只显示指定的单元集或Patch集,不显示FFlex Body本身,RecurDyn2025版的疲劳耐久云图除了显示参与疲劳分析的单元集或Patch集,还显示整个柔性体单元。
对于多轴疲劳分析结果,RecurDyn2025不但支持查看最损伤载荷方向的应力历程,还支持查看最损伤载荷垂直方向的应力历程。
来源:RecurDyn