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如何验证仿真的正确性
三套方法来验证。
第一种
仿真验证,用不同
仿真验证的软件(例如分别用ansys和abaqus)计算同一个问题,模拟得到的结果非常近似(不太可能保证完全一样)。这样就是让人信服的。
第二种,先证明你的方法是正确的,比如用你的方法去做一个别人已经做过的结果(例如已发布的文献中提到的模型和结果,你的模型和
仿真验证他近似,过程自己来操作,得到的结果和他一致,这样就可以说明你的方法是可信的)。然后就用这个证明过的操作方法,去完成需要完成的项目,得出的结果也较为可信。
第三种,试验模型验证。做一个实际比例模型,约束和加载与数值仿真的完全一致,然后比较试验结果和数值结果,曲线走向和趋势基本一致,数量级一致等等等等,就是可信的。
三种方法比较。
第三种最好,但难以实现,一般在研究所里有条件才采用,耗时耗力;第二种其次,最为简单,并且与权威杂志的结果有个比较,比较有说服力;第三种也可以,但一般是分别分给两个人用不同软件计算,或者两个人在没有交流的情况下用同一软件计算,这样的结果才具有一定可信性,在正式项目中一般不会采用,或在团队中具有较高资质的仿真工程师的情况下采用,毕业生或实习生的结果是不可信的。

modelsim仿真验证时是否可以不编译源代码
可以。
编写完testbeach,使用modelsim仿真波形显示后,打开project文件夹下F:simulate.do文件。删除文件尾的quitforce,然后在修改完源文件后,在transcript指令窗口输入,即可实现不用关闭modelsim实现源文件的recompile和simulate。
但是关闭modelsim后,再打开该do文件的修改会还原。但是同一文件夹下的projecttestbeach.udo不会因此更改。因此可以将两个文件的代码拷贝进来执行。
ANSYS workbench板杆模型仿真测试及验证
一、实验目的
1、测试ANSYS workbench进行板杆有限元模型建模相关功能的可行性;
2、通过与ANSYS APDL的计算结果进行对比,验证仿真计算结果的正确性。
二、算例说明
1、单元类型
点击Type 1 MASS21-Options,将K3更改为3-D w/o rot iner。如下图所示。
点击Type 4 MPC184-Options,将K1更改为Rigid Beam。如下图所示。
2、实常数设置
选择MASS21单元,设置质点的重量为0.01kg。如下图所示。
3、材料属性设置
这里我们使用两种材料,这两种材料的弹性模量均为2E11Pa,泊松比均为0.3,而材料1的密度设置为7850kg/m³,材料2的密度设置为0 kg/m³。材料2用于MPC单元,其余单元均使用材料1。设置如下图所示。
4、截面形状设置
梁单元的截面形状为实心圆,半径为0.05米,SHELL单元的厚度为0.02米。
5、几何建模
6、网格划分
首先对几何元素赋单元类型、材料和截面形状等属性。之后对质点对应的两个KeyPoint绘制网格,然后对梁和面绘制网格(每条线上均为6个单元),网格划分结果如下图所示。
划分好网格之后,还需要定义梁和两个面的MPC,在Modeling-Creat-Contact Pair中创建。在Basic选项卡中的Contact algorithm设置为MPC algorithm。
7、定义边界条件
约束左下方端点的所有自由度。
8、求解设置
Solution-Analysis-New Analysis中更改为Modal。
Solution-Analysis-Analysis Options中设置求解的模态的数量。
点击Solve-Current LS进行求解。
9、计算结果
加入MPC无法计算,去除MPC之后的结算结果为:
模态振型:
将质点的重量改为10时的计算结果为:
三、基于ANSYS workbench的计算
计算结果:
模态振型:
将质点的重量改为10时的计算结果为:
可以看出ANSYS workbench的计算结果与APDL吻合得很好。
1、线与面有相交的地方不同的处理方式(共用节点和建立接触)对最后模态分析的频率结果有不小的影响,尤其是刚体模态的频率。所以最好采用共用节点的方式,具体操作时Mesh Edit-Node Merge,在进行这一步操作之前可能需要Node Move功能将面上一个节点移动到很接近线端点的位置。
2、对于质点的问题,需要注意的是质点依附于的几何元素最好是点,所以在进行几何建模的时候应该提前预留端点用于质点的定义。
其余结论:还可以尝试使用Finite element modeler模块来引入其他软件的有限元模型来作为结构分析的输入,但是我使用CDB文件进行输入MPC被忽略了,并且ANSYS 2019R1中移除了该模块。该模块还支持bdf文件的输入,具体效果如何未进行试验。
大佬,你的这个电路图怎么在multisim里面仿真验证达到50倍增益呢?
根据题意先要做一些基本的计算:
Vceq=Rι/Rι+Rc*Vcc+Vces=3.5V
Icq=Vcc-Vceq/Rc=5.5mA
β为100时,Ibq=0.055mA
rbe=300+26/Ib=772Ω
在multisim中搭接电路并设定工作点Vceq
然后接入有关仪表,开始仿真
基本上达到Av=50(倍),调整Rs值,使Vo/Vin=50显得更为精确
仿真完毕。
说明:因为multisim元件库中没有SS9014这个型号,所以用一个通用型号的三极管替代。
另外,由于这种电路属于最基本的“基本放大器”,没有施加任何的负反馈作为性能的改善,其线性是很差的,仿真测试时应令输出的交流幅值不要偏离Vceq过大,否则得出的Av值与计算值会出现较大误差。
仿真软件multisim14.0
想请问仿真实验的意义和目的是什么
仿真实验是利用FLASH技术开发仿真验证的最富真实感仿真验证的实验仿真验证,可直接在电脑上在线模拟操作。通过自主操作实验,从而掌握物理和化学知识原理,理解并记忆化学方程式、公式、定律、定理等,从而有效提高理化学习成绩。
仿真实验没有普通意义上实验的必备器材,而是在计算机上用仿真软件模拟现实的效果,用软件模拟实验条件是一条可行性非常高的路。事实上,很多仿真实验软件早就开发出来仿真验证了,在很多大学、全国重点高中、初中也已经应用开来。
仿真软件通过图形化界面联系理论条件与实验过程,同时运用一定的编程达到模拟现实的效果。主要包括物理仿真实验和化学仿真实验和生物仿真实验三种。
仿真实验应用:
1、50年代和60年代仿真实验主要应用于航空、航天、电力、化工以及其他工业过程控制等工程技术领域。
2、在航空工业方面,采用仿真实验技术使大型客机的设计和研制周期缩短20%。利用飞行仿真器在地面训练飞行员,不仅节省大量燃料和经费(其经费仅为空中飞行训练的十分之一),而且不受气象条件和场地的限制。
3、在飞行仿真器上可以设置一些在空中训练时无法设置的故障,培养飞行员应付故障的能力。训练仿真器所特有的安全性也是仿真技术的一个重要优点。在航天工业方面,采用仿真实验代替实弹试验可使实弹试验的次数减少80%。
4、在电力工业方面采用仿真实验系统对核电站进行调试、维护和排除故障,一年即可收回建造仿真系统的成本。现代仿真技术不仅应用于传统的工程领域,而且日益广泛地应用于社会、经济、生物等领域,如交通控制、城市规划、资源利用、环境污染防治、生产管理、市场预测、世界经济的分析和预测、人口控制等。
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