基于能量誤差的人體有限元模型網(wǎng)格剖分優(yōu)化研究
發(fā)布時間:2021-03-06 05:28
網(wǎng)格剖分是有限元建模分析過程中最重要,也是工作量最大的環(huán)節(jié),直接影響有限元分析的精度和時間。該文在研究網(wǎng)格自適應剖分及有限元離散誤差的基礎上,在高壓輸電場環(huán)境中建立不同復雜度的3維人體模型。通過對人體模型自適應網(wǎng)格剖分和手動網(wǎng)格剖分電場仿真結果的對比,分析能量誤差變化的趨勢,從而指導人體模型的建立及最佳剖分尺寸的設置。該文的研究成果,對其它有限元剖分方案的優(yōu)化研究具有一定參考意義。
【文章來源】:電子與信息學報. 2020,42(11)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
自適應網(wǎng)絡剖分流程
掄?4.1自適應網(wǎng)格剖分對3種人體模型以身高為權重求半徑的方差和進行自適應網(wǎng)格剖分仿真分析,得到不同人體模型的方差和能量誤差,如表2所示。根據(jù)表2,可以擬合出能量誤差隨著人體模型方差的變化規(guī)律,如圖6所示。從圖6中可知能量誤差隨著人體模型方差的增大而增大。因為人體模型方差越大表示建立的人體模型越復雜,在進行有限元網(wǎng)格剖分時模型越復雜產生的誤差就越大。因此,可以根據(jù)人體模型能量誤差來指導模型的選擇。4.2手動網(wǎng)格剖分對人體模型進行不同網(wǎng)格剖分設置,并仿真分圖2三相輸電線路布局圖圖3無人情況下空間中電位仿真結果分布圖第11期魏宏安等:基于能量誤差的人體有限元模型網(wǎng)格剖分優(yōu)化研究2617
對3種人體模型以身高為權重求半徑的方差和進行自適應網(wǎng)格剖分仿真分析,得到不同人體模型的方差和能量誤差,如表2所示。根據(jù)表2,可以擬合出能量誤差隨著人體模型方差的變化規(guī)律,如圖6所示。從圖6中可知能量誤差隨著人體模型方差的增大而增大。因為人體模型方差越大表示建立的人體模型越復雜,在進行有限元網(wǎng)格剖分時模型越復雜產生的誤差就越大。因此,可以根據(jù)人體模型能量誤差來指導模型的選擇。4.2手動網(wǎng)格剖分對人體模型進行不同網(wǎng)格剖分設置,并仿真分圖2三相輸電線路布局圖圖3無人情況下空間中電位仿真結果分布圖第11期魏宏安等:基于能量誤差的人體有限元模型網(wǎng)格剖分優(yōu)化研究2617
【參考文獻】:
期刊論文
[1]簡化擴展有限元法精度的驗證及在DCT試驗中的應用[J]. 朱月風,張洪亮,張乘源,張增平. 武漢大學學報(工學版). 2019(03)
[2]一類拋物最優(yōu)控制問題的有限元誤差估計[J]. 王世杰,常延貞. 北京化工大學學報(自然科學版). 2018(06)
[3]基于Maxwell有限元分析的高壓輸電線路安全距離研究[J]. 魏宏安,吳小清. 電氣開關. 2018(05)
[4]木托盤有限元分析精度的影響因素[J]. 沈丹丹,胡萬曉,茍進勝. 包裝工程. 2018(17)
[5]屏蔽腔內任意高度線纜端接TVS管電路的電磁耦合時域分析[J]. 葉志紅,周海京,劉強. 電子與信息學報. 2018(04)
[6]不完全喬列斯基分解共軛梯度法在磁感應成像三維有限元正問題中的應用[J]. 宣楊,王旭,劉承安,楊丹,張志美. 電子與信息學報. 2016(01)
[7]曲面薄殼有限元離散誤差分析和修正方法研究[J]. 劉建濤,杜平安,黃明鏡,劉孝保,石崢. 系統(tǒng)仿真學報. 2010(10)
本文編號:3066518
【文章來源】:電子與信息學報. 2020,42(11)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
自適應網(wǎng)絡剖分流程
掄?4.1自適應網(wǎng)格剖分對3種人體模型以身高為權重求半徑的方差和進行自適應網(wǎng)格剖分仿真分析,得到不同人體模型的方差和能量誤差,如表2所示。根據(jù)表2,可以擬合出能量誤差隨著人體模型方差的變化規(guī)律,如圖6所示。從圖6中可知能量誤差隨著人體模型方差的增大而增大。因為人體模型方差越大表示建立的人體模型越復雜,在進行有限元網(wǎng)格剖分時模型越復雜產生的誤差就越大。因此,可以根據(jù)人體模型能量誤差來指導模型的選擇。4.2手動網(wǎng)格剖分對人體模型進行不同網(wǎng)格剖分設置,并仿真分圖2三相輸電線路布局圖圖3無人情況下空間中電位仿真結果分布圖第11期魏宏安等:基于能量誤差的人體有限元模型網(wǎng)格剖分優(yōu)化研究2617
對3種人體模型以身高為權重求半徑的方差和進行自適應網(wǎng)格剖分仿真分析,得到不同人體模型的方差和能量誤差,如表2所示。根據(jù)表2,可以擬合出能量誤差隨著人體模型方差的變化規(guī)律,如圖6所示。從圖6中可知能量誤差隨著人體模型方差的增大而增大。因為人體模型方差越大表示建立的人體模型越復雜,在進行有限元網(wǎng)格剖分時模型越復雜產生的誤差就越大。因此,可以根據(jù)人體模型能量誤差來指導模型的選擇。4.2手動網(wǎng)格剖分對人體模型進行不同網(wǎng)格剖分設置,并仿真分圖2三相輸電線路布局圖圖3無人情況下空間中電位仿真結果分布圖第11期魏宏安等:基于能量誤差的人體有限元模型網(wǎng)格剖分優(yōu)化研究2617
【參考文獻】:
期刊論文
[1]簡化擴展有限元法精度的驗證及在DCT試驗中的應用[J]. 朱月風,張洪亮,張乘源,張增平. 武漢大學學報(工學版). 2019(03)
[2]一類拋物最優(yōu)控制問題的有限元誤差估計[J]. 王世杰,常延貞. 北京化工大學學報(自然科學版). 2018(06)
[3]基于Maxwell有限元分析的高壓輸電線路安全距離研究[J]. 魏宏安,吳小清. 電氣開關. 2018(05)
[4]木托盤有限元分析精度的影響因素[J]. 沈丹丹,胡萬曉,茍進勝. 包裝工程. 2018(17)
[5]屏蔽腔內任意高度線纜端接TVS管電路的電磁耦合時域分析[J]. 葉志紅,周海京,劉強. 電子與信息學報. 2018(04)
[6]不完全喬列斯基分解共軛梯度法在磁感應成像三維有限元正問題中的應用[J]. 宣楊,王旭,劉承安,楊丹,張志美. 電子與信息學報. 2016(01)
[7]曲面薄殼有限元離散誤差分析和修正方法研究[J]. 劉建濤,杜平安,黃明鏡,劉孝保,石崢. 系統(tǒng)仿真學報. 2010(10)
本文編號:3066518
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/yysx/3066518.html
最近更新
教材專著