ANSYS中圖形顯示方式有兩種:PowerGraphics和Full Graphics 。在用實體單元和殼單元時候,可能會產生不同的圖形顯示方式導致不同的結果,網上找點英文資料翻譯整理如下:
增強圖形(PowerGraphics)的優點:
1.顯示速度快;
2.可顯示二次曲面;
3.在不連續處(材料、幾何、實常數等)不進行結果平均處理;
4.可以同時顯示Shell單元的頂面和底面應力。
全圖形(FullGraphics)的優點:
1.顯示參數少,這意味著有在用戶間有更好的可移植性;
2.顯示結果總是和打印結果一致;
3.結果總是和得到的結果文件一致(沒子網格數據插入)。
一般來講,增強圖形(PowerGraphics)會比全圖形產生較大(或較保守)的值:
1.表面總會產生較大的應力,增強圖形沒有對表面以下的單元結果進行平均;
2.在不連續處不進行平均處理,會得到較為真實的圖形顯示(因為實際上在不連續處的應力和應變是存在差異的)。
對于承載能力計算來說,選擇哪種圖形顯示模式,也可能要依據哪種結果被用來和試驗數據進行對比。
如果在連續區域,增強圖形和全圖形或者未平均的節點結果之間存在較大差異,這可能意味著此處的網格劃分不夠精細。得到的結果可能是錯誤的。
以下是影響這兩種圖形模式的參數表總結:
增強圖形(PowerGraphics)的優點:
1.顯示速度快;
2.可顯示二次曲面;
3.在不連續處(材料、幾何、實常數等)不進行結果平均處理;
4.可以同時顯示Shell單元的頂面和底面應力。
全圖形(FullGraphics)的優點:
1.顯示參數少,這意味著有在用戶間有更好的可移植性;
2.顯示結果總是和打印結果一致;
3.結果總是和得到的結果文件一致(沒子網格數據插入)。
一般來講,增強圖形(PowerGraphics)會比全圖形產生較大(或較保守)的值:
1.表面總會產生較大的應力,增強圖形沒有對表面以下的單元結果進行平均;
2.在不連續處不進行平均處理,會得到較為真實的圖形顯示(因為實際上在不連續處的應力和應變是存在差異的)。
對于承載能力計算來說,選擇哪種圖形顯示模式,也可能要依據哪種結果被用來和試驗數據進行對比。
如果在連續區域,增強圖形和全圖形或者未平均的節點結果之間存在較大差異,這可能意味著此處的網格劃分不夠精細。得到的結果可能是錯誤的。
以下是影響這兩種圖形模式的參數表總結:
AVPRIN | /EFACET | /EDGE | AVRES | NSORT | |
PowerGraphics | √ | √ | √ | √ | |
FullGraphics | √ |
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