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命名选择的应用,推测计算机性能瓶颈的方法-连载4

2017-06-03  by:CAE仿真在线  来源:互联网

命名选择的应用


在设置接管荷载时,所选的表面数量较少,且选中的表面不方便重复使用到其他荷载中去??梢越渖柚梦蛔槊≡?即Named Selection,以方便后续的使用。


分别选中需要施加压力内压力荷载的模型下半部分的内表面,如图-34所示。右键创建命名选择,如图-35所示。


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图-34选择表面


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图-35 创建命名选择


将这一组表面共同命名成一个非中文名称,如图中的1,确认。如图-36所示。用同样方法选择模型上半部分的内表面并创建命名选择。如图-37所示。


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图-36 命名


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图-37 创建命名选择


将其命名为2,并确认,如图-38所示。右键创建压力荷载,如图-39所示。


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图-38 命名


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图-39 施加压力荷载


添加了一个压力荷载后,在左下角详细信息中默认是以模型的点、线、面、体形式加载的。由于之前将需要加载压力荷载的表面定义成两组命名选择,需要将Scoping Method更改为命名选择的形式,并设置成已有的命名选择。压力值为1E6Pa,方向默认是垂直于作用面向外。如图-40所示。


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图-40 设置压力荷载


采用复制的方法,右键将第一个压力荷载复制一份,并将命名选择设置为第二组,如图-41所示。


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图-41 复制并更改命名选择


边界条件与荷载设置完毕。单击Outline下面Static Structural即可查看已经设置的全部条件。在workbench环境下,默认显示10个荷载与边界条件,如果实际设置数量较多,则无法查看??梢栽谌砑柚弥薪湓黾?最大可显示50个。但是是否能完整显示,取决于屏幕纵向分辨率。如图-42所示。


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图-42 边界条件与荷载汇总


求解器的设置。由于计算规模较大,为了节约内存使用量,将求解器从默认的程序自动调整为迭代求解器。如图-43所示。


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图-43 求解器设置


提取变形结果和等效应力结果,分别如图-44和图-45所示。


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图-44 提取变形结果


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图-45 提取等效应力结果


设置完成后,为安全起见,先保存项目文件后进行求解。求解完成无误后再保存结果。如图-46和图-47所示。


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图-46 保存文件


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图-47 求解

6.通过查看计算时间和任务管理器使用率,推测计算机性能瓶颈的方法


求解过程中,同时按住键盘上Control+Alt+Dle键并进入任务管理器,可查看计算时的内存与CPU使用情况。如图-48所示??梢钥闯瞿诖媸褂寐始?CPU大部分时候负荷不高,短时间出现4核心满负荷运行情况。


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图-48 计算过程


求解完成后,单击SolutionInformation,在Worksheet的最下方可查看计算时间,如图-49所示。


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图-49 求解时间


可见本次计算耗时20秒。而CP Time为18.6秒。本计算机CPU核心数量为4个物理核心(由于采用超线程技术虚拟出的核心对有限元分析来说毫无价值,故在主板中提前关闭了该技术,在任务管理器中可见4个核心,否则为8个),则平均每个核心的运行时间为18.6/4=4.65秒。其占了总计算时间20秒的约23%。


还可以看出本次分析中CPU时间所占比例较低,则主要的性能瓶颈不在于CPU性能。通过查看任务管理器可知,内存使用率极低,说明内存容量也不是性能瓶颈。由于分析规模较小,硬盘读写不频繁,故硬盘速度的瓶颈不明显。


而在求解过程中,只有少量时候CPU可以满负荷的100%运行,大部分时候只有一个核心满负荷,说明对于本次计算,性能瓶颈主要出现在ANSYS软件的并行计算性能上(虽然各种可能的并行设置都已开启)。


计算结果无误后,保存项目文件。如图-50所示。


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图-50 保存文件


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