决问题当作种乐趣,时刻让自己保持愉快的心情,真正当你对问题有突破性进展时,迎接的必定是巨大的成就感。注意经验的积累,不断总结经验。方面,初学时,要注重自己经验的积累前面两点说的就是这个问题,即在自己解决的问题中积累经验另方面,当灵活运用的能力达到定程度时,要注重积累别人的经验,把别人的经验为自己所用,使自己少走弯路,提高效率,方便自己问题的解决。对于越学到后面就越感觉是个经到的问题最好能记下来,认真思考,逐个解决,积累经验。只有这样才会印象深刻,避免以后犯类似的,即使遇到也能很快解决。因此,建议开始接触就要注意以下点要多问,切记不要不懂就问。在使用处理具体的问题时,虽然会遇到大量提示,实际上,其中许多经过自己的思考是能够解决的简单问题,只是由于缺乏经验才感觉好难。因此,首先定要自己思考,实在自己解决不了的问题才去问老师,在老师帮你到的。当然,并不就说书上的例子毫无用处,多多看下书上的例子可以对的整个分析问题的过程有比较清楚的了解,还可以借鉴些处理问题的方法。以上几个方面,只是说明在的过程中,不要纯粹的把当作门功课来学,这样是不可能学好的,而要针对问题来学,特别是遇到的新问题,首先要看它涉及到那些理论知识,最好能作到有所了解,然后与相关设臵结合起来,作到心中有数,不至于遇到些参数设学习总结范文控制单元的大小,保证长边上产生单元的大小与短边上产生单元的大小基本相等,绝大部分面都能生成非常规则的边形网格,对于维的壳单元,麻烦点的就是给面赋于实常数,这可以通过充分使用选择命令,将实常数相同的面分别选出来,用,赋于属性即可。对于体网格划分,要得到比较漂亮的网格,需要使用扫掠网格划分,而扫掠需要满足严格的扫掠条件,因此,复杂的维实体模型划分网程实际上是个不断解决问题的过程,问题遇到的越多,解决的越多,实际运用的能力才会越高。对于初学者,必将会遇到许许多多的问题,对遇到的问题最好能记下来,认真思考,逐个解决,积累经验。只有这样才会印象深刻,避免以后犯类似的,即使遇到也能很快解决。因此,建议开始接触就要注意以下点要多问,切记不要不懂就问。在使用处理具体的问题时,虽然会遇到大量提示,实际上,其中许多命令流算了,不是可以省很多事吗如将这种想法付诸于实践的话往往是适得其反,不仅掌握命令流的效率底,而且又不熟悉,结果使用处理问题来就有点无所适从,两头用得都不爽。因此,初学者容易心想着使用命令流,忽视对操作的练习,难以认识到命令流与的联系没有对的熟练操作要掌握好命令流是很难的,或者代价是很高的。对于面网格划分,不需要考虑映射条件,直接对整个模型使用以下命令人的经验,把别人的经验为自己所用,使自己少走弯路,提高效率,方便自己问题的解决。对于越学到后面就越感觉是个经验问题,因为该懂得的基本都懂了,麻烦的就是些参数的调试,需要的是用时间去摸索,对同类型的问题,别人的参数已经调试好了,完全没有必要自己去调试,直接拿来用即可。以上几个方面,只是说明在的过程中,不要纯粹的把当作门功课来学,这样是不可能学好的,而要针对问题来学,特方法,不是用它来解决很复杂的问题来体现你的能力有多强,心只想着找有难度的问题来着,往往容易被问题挂死在棵树上而失去了整片森林。因此,最好多找些容易点的,涉及到不同类型问题的题来做练习。要有耐心,不要郁闷,多思考。对初学者而言,感觉特别费时间,又作不出什么东西,没有成就感,容易产生心理疲劳,缺乏耐心。苦中作乐应是学的人所必须保持的种良好心态,往往就是那么个要折磨你好几天,使问题是遇到的新问题,首先要看它涉及到那些理论知识,最好能作到有所了解,然后与相关设臵结合起来,作到心中有数,不至于遇到些参数设臵时,没点概念,不知道如何下手。工程力学专业更多的偏向于理论,往往觉得学了那么多的力学理论知识没什么用,不知道将来自己能作什么,而学实际起到了沟通理论与实践的桥梁作用,使你能够感到所学的知识都能用上,甚至激发出对本专业的热爱。多问多思考多积累经验学习的过直接去学命令流之所以难,个是命令太多,不易知道那些命令是常用的,那些是不常用的,我们只要掌握最常用的就足够了,而如果使用得多的话,就会很清楚那些命令是常用的实现的目的样,以后掌握命令流就有了针对性另个是个命令的参数太多,同个命令,通过参数的变化可以对应不同的操作,事先头脑里没有印象的话,对参数的变化可能就没有很多的体会,难以加深对参数的理解。因此,建议初学者不用管命令,踏踏实实的熟悉作之后再来使用命令流个最大的优点是可以使用参数化的命令流,因而,学最终应非常熟练的使用命令流,方面,可以大大提高解决问题的效率另方面,只有熟悉命令流之后,才会更方便的与人交流问题。老师开始讲授时往往把吹得天昏地暗,其中条必定是夸的命令流是如何的方便,并且拿与命令流大加对比番。问题也确实如此,但对那些积极性相当高且有点好高骛远的同学可能就会产生误导最多时,需要使用选择命令将这些面全部选出来,以保证施加的载荷和边界条件的正确性。在求解过程中,有时发现,程序并没有提示,但结果并不合理,这就需要有定的力学理论基础来分析问题,运用些技巧以加快问题的解决。对于非线性分析,般都是非常耗时的,特别是当模型比较复杂时,怎样节约机时就显得尤为重要。当个非线性问题求解开始后,不用让程序求解完后,发现结果不对,修改参数,又重新计算。而应该时刻观察求解的收敛情经过自己的思考是能够解决的简单问题,只是由于缺乏经验才感觉好难。因此,首先定要自己思考,实在自己解决不了的问题才去问老师,在老师帮你解决的问题的过程中,去享受恍然大悟的感觉。学习总结范文。将书上的习题用来实现,可以将习题的理论结果和计算的数值结果进行对比,验证计算结果的正确性,比较两者结果的差异,分析产生差异的原因,加深对理论的理解,这是照着现成的例子练习所作不是遇到的新问题,首先要看它涉及到那些理论知识,最好能作到有所了解,然后与相关设臵结合起来,作到心中有数,不至于遇到些参数设臵时,没点概念,不知道如何下手。工程力学专业更多的偏向于理论,往往觉得学了那么多的力学理论知识没什么用,不知道将来自己能作什么,而学实际起到了沟通理论与实践的桥梁作用,使你能够感到所学的知识都能用上,甚至激发出对本专业的热爱。多问多思考多积累经验学习的过控制单元的大小,保证长边上产生单元的大小与短边上产生单元的大小基本相等,绝大部分面都能生成非常规则的边形网格,对于维的壳单元,麻烦点的就是给面赋于实常数,这可以通过充分使用选择命令,将实常数相同的面分别选出来,用,赋于属性即可。对于体网格划分,要得到比较漂亮的网格,需要使用扫掠网格划分,而扫掠需要满足严格的扫掠条件,因此,复杂的维实体模型划分网的命令流,因而,学最终应非常熟练的使用命令流,方面,可以大大提高解决问题的效率另方面,只有熟悉命令流之后,才会更方便的与人交流问题。老师开始讲授时往往把吹得天昏地暗,其中条必定是夸的命令流是如何的方便,并且拿与命令流大加对比番。问题也确实如此,但对那些积极性相当高且有点好高骛远的同学可能就会产生误导最终是要掌握命令流,学了还去学命令流多麻烦诺,干脆直接学习总结范文是要掌握命令流,学了还去学命令流多麻烦诺,干脆直接学命令流算了,不是可以省很多事吗如将这种想法付诸于实践的话往往是适得其反,不仅掌握命令流的效率底,而且又不熟悉,结果使用处理问题来就有点无所适从,两头用得都不爽。因此,初学者容易心想着使用命令流,忽视对操作的练习,难以认识到命令流与的联系没有对的熟练操作要掌握好命令流是很难的,或者代价是很高的。学习总结范控制单元的大小,保证长边上产生单元的大小与短边上产生单元的大小基本相等,绝大部分面都能生成非常规则的边形网格,对于维的壳单元,麻烦点的就是给面赋于实常数,这可以通过充分使用选择命令,将实常数相同的面分别选出来,用,赋于属性即可。对于体网格划分,要得到比较漂亮的网格,需要使用扫掠网格划分,而扫掠需要满足严格的扫掠条件,因此,复杂的维实体模型划分网数值计算时,对个标准试件,端固定,另端加个方向的位移,结果发现在施加方向的位移的排节点产生了很大的方向位移,使得节点依附的单元变形十分扭曲,导致程序不收敛而终止,而中间的单元并没有太多变化。显然,可以分析在实验当中施加方向的位移的排节点是不应有方向的位移的,为了与实验相符应消除方向的位移,可同时施加个方向的零约束,重新计算,结果得到了比较理想的颈缩现象,并可清楚的看到度剪切带熟悉操可以对应不同的操作,事先头脑里没有印象的话,对参数的变化可能就没有很多的体会,难以加深对参数的理解。因此,建议初学者不用管命令,踏踏实实的熟悉操作,当操作达到定程度后,再去掌握命令流就是件很容易的事情,当然也需要大量的练习。实际上,大多数使用者而言,基本上是将操作与命令流结合起来使用,没有人会完全用命令流解决问题的,因为没有必要去记那么多命令,有些操作用起来更加直观方便况,如果程序出现不收敛的情况,应终止程序,查看应力,变形,等结果,以调整相关设臵即使程序收敛,当程序计算到定程度也要终止程序观看结果,方面可能模型有问题,另方面边界条件不对,特别是计算子模型时,数据输入的工作量大,边界位移条件出错的可能性很大,因而要根据变形结果来及时纠正数据,以免浪费机时,如果结果符合预期的话,可通过重启动来从终止的点开始计算。下面举两个例子说明在做非均匀材料拉伸模拟材料颈缩现象的有限是遇到的新问题,首先要看它涉及到那些理论知识,最好
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