4.1.2  网格划分算法类型

4.1.2 网格划分算法类型

根据算法的不同,网格划分类型可以分为:协调分片算法(Patch Conforming)和独立分片算法(Patch Independent)。

1.协调分片算法

协调分片算法的分片面及边界考虑零件实体间的相互影响,采用小公差,常用于考虑几何体的小特征。该算法可以用虚拟拓扑工具把一些面或边构成组,构成虚拟单元,从而减少单元数目,简化小特征,简化载荷提取,因此如果采用虚拟拓扑工具可以放宽分片限制。

对于3D实体而言,协调分片算法主要应用于:

➢协调分片四面体划分(Patch ConformingTetra)。

➢扫掠划分(Sweeping)。

➢六面体主导划分(Hex Dominant)。

对于面实体而言,协调分片算法主要应用于:

➢四边形主导划分(Quad Dominant)。

➢三角形划分(All Triangles)。(https://www.daowen.com)

2.独立分片算法

独立分片算法的分片不是太严格,通常用于统一尺寸的网格。机械分析适用于协调分片算法划分,电磁分析和流体分析适合协调分片算法划分或独立分片算法划分,显式动力分析适用于独立分片算法划分或有虚拟拓扑的协调分片算法划分。

对于3D实体而言,独立分片算法主要应用于:

➢独立分片四面体划分( Patch Independent Tetra)。

➢多区划分(Multi Zone)。

➢切割和四面体算法(CutCellandTetrahedronsalgorithms)。

对于面实体而言,独立分片算法主要应用于:

➢多区划分(MultiZoneQuad/Tri)。