设置求解需要的内存为100。在Number of Eigen Values文本框输入特征值10。图14-28 求解方法设置对话框Algorithm:临界转速计算方法设置为Direct(直接法)。单击图标,提交作业,并显示执行状态的监视对话框。单击工具条中的保存文件快捷图标进行保存。图14-29 第1阶正向涡动临界转速振型图用鼠标拖动滑块到频率阶数为4,第2阶正向涡动频率显示的临界转速振型图如图14-30所示。......
2023-10-27
1.对Case A,求解设置
(1)单击Convert and Launch图标。
(2)设置工作目录,浏览并选择目录D:\Samwork。
(3)设置求解需要的内存为100(单位为MB)。
(4)单击Eigen ValuesSweeping选项卡。
(5)图14-75所示为求解方法设置对话框。在Number of Eigen Values文本框中输入特征值数10。
图14-75 求解方法设置对话框
(6)Algorithm:临界转速计算方法设置为Direct(直接法)。
(7)单击图标,提交作业,并显示执行状态的监视对话框。
(8)当计算完成后,单击Close按钮,关闭Solver Monitoring对话框。
(9)再次单击Close按钮,关闭Solver Launch对话框。
(10)单击工具条中的保存文件快捷图标进行保存。
2.查看结果
(1)单击Result图标,进入结果显示模块。
(2)在数据树中选择Nodal Displacements。
(3)单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Reference(S)命令,弹出Reference(S)对话框。
(4)用鼠标拖动滑块到频率阶数为2,第1阶正向涡动频率,显示的临界转速振型图如图14-76所示。(www.chuimin.cn)
图14-76 Case A的第1阶正向涡动频率临界转速振型图
(5)用鼠标拖动滑块到频率阶数为4,第2阶正向涡动频率,显示的临界转速振型图如图14-77所示。
图14-77 Case A的第2阶正向涡动频率临界转速振型图
(6)单击工具条中的保存文件快捷图标进行保存。
对于Case B,第1、2阶临界转速振型图,分别如图14-78和图14-79所示。
图14-78 Case B的第1阶临界转速振型图
图14-79 Case B的第2阶临界转速振型图
对于Case C,第1、2阶临界转速振型图,分别如图14-80和14-81所示。
图14-80 Case C的第1阶临界转速振型图
图14-81 Case C的第2阶临界转速振型图
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2023-10-27
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