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MEMS-ONE における物理量名一覧 1 この一覧表は ソルバーによる解析結果ファイルの出力処理にて参照される仕様書です 2 同一物理量名は 全解析種類で同じ意味を持つものとします 意味やポスト評価図での扱いが異なる場合は 物理量名を別に定義することとしたく 3 ポスト処理では 解析結果ファイルに

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(1)

MemsONE解析結果ファイル解説書 補足資料

MemsONE

解析結果データ 物理量一覧表

公開仕様REV1.0  2007年5月1日

(2)

① この一覧表は、ソルバーによる解析結果ファイルの出力処理にて参照される仕様書です。。 ② 同一物理量名は、全解析種類で同じ意味を持つものとします。意味やポスト評価図での扱いが異なる場合は、物理量名を別に定義することとしたく。 ③ ポスト処理では、解析結果ファイルに記述された物理量名と、別途設定される評価図種設定ファイルを参照して、GUI操作を行う。 ④ ベクトルおよびテンソル物理量からの派生スカラー値の自動計算に関する留意事項 データタイプがベクトルorテンソルの要素量or節点量の場合、FWポスト処理にて、下記の派生スカラー値の選択と等高線表示を行う。 ・ベクトルの大きさ(norm) ・テンソルのミーゼス(相当)量 ・ベクトル成分(X,Y,Z) ・主テンソルの最大成分値 ・主テンソルの最小成分値 ・テンソル成分(σx、σy、σz、τxy、τyz、τxz) ⑤ 重ね合わせ用の変形図表示の対象となる物理量は、、DISPおよび、DISPEIVEC、DISP-Rの3種類とします。(物理量名固定) 物理量名は、半角大文字の英数字。文字数は10文字以内とする。 ↓ N:節点量、I:要素量 解析種類 解析種別名 解析種別英語 名 物理量:日本語名称 物理量名 データタイプ S/V/T ( I )はint 節点データ、 積分点デー タ、ステップ 等高 線図 変形 図 ベクト ル図 テン ソル 図 特殊 図 備考

力学系 弾塑性解析 ElPl 時刻 TIME S Step ステップ量は画面表示

変位 DISP V N ○ ○ ○ 回転(変位の回転成分) ROTATE V N ○ 反力 RFORCE V N ○ ○ 応力 STRESS T I ○ ○ ひずみ STRAIN T I ○ ○ 相当塑性ひずみ EQPLSTR S I ○ 塑性ひずみ PLSTR T I ○ ○ 弾性ひずみ ELSTR T I ○ ○

時刻暦応答解析 TsRes 時刻 TIME S Step

変位 DISP V N ○ ○ ○ 回転(変位の回転成分) ROTATE V N ○ 速度 VELO V N ○ ○ 回転速度(速度の回転成分) VROTATE V N ○ 加速度 ACCL V N ○ ○ 回転加速度(加速度の回転成分) AROTATE V N ○ 反力 RFORCE V N ○ ○ 応力 STRESS T I ○ ○ ひずみ STRAIN T I ○ ○ 相当塑性ひずみ EQPLSTR S I ○ 塑性ひずみ PLSTR T I ○ ○ 弾性ひずみ ELSTR T I ○ ○ ひずみ速度 VELSTR T I ○ ○

振動モード解析 VbMod 固有値 EIGEN S Step

変位(固有ベクトル) DISPEIVEC V N ○ ○ ○

調和応答解析 FrqRes 周波数 FREQ S Step

変位絶対値 DISP-ABS V N ○ ○ 変位実部 DISP-R V N ○ ○ ○ 変位虚部 DISP-I V N ○ 変位位相角 PHAGDISP S N ○ 反力絶対値 RFORCE-ABS V N ○ ○ 評価図種

(3)

解析種類 解析種別名 解析種別英語 名 物理量:日本語名称 物理量名 データタイプ S/V/T ( I )はint 節点データ、 積分点デー タ、ステップ 等高 線図 変形 図 ベクト ル図 テン ソル 図 特殊 図 備考 反力実部 RFORCE-R V N ○ ○ 反力虚部 RFORCE-I V N ○ 反力位相角 PHANRF S N ○ 応力絶対値 STRESS-ABS T I ○ ○ 応力実部 STRESS-R T I ○ ○ 応力虚部 STRESS-I T I ○ ○ 応力の位相角 PHAGSTR S I ○ ひずみ絶対値 STRAIN-ABS T I ○ ○ ひずみ実部 STRAIN-R T I ○ ○ ひずみ虚部 STRAIN-I T I ○ ○ ひずみの位相角 PHAGSTN S I ○

熱弾塑性解析 TmElPl 時刻 TIME S Step

変位 DISP V N ○ ○ ○ 回転(変位の回転成分) ROTATE V N ○ 反力 RFORCE V N ○ ○ 応力 STRESS T I ○ ○ ひずみ STRAIN T I ○ ○ 相当塑性ひずみ EQPLSTR S I ○ 塑性ひずみ PLSTR T I ○ ○ 弾性ひずみ ELSTR T I ○ ○ 熱ひずみ THSTR T I ○ ○ 温度 TEMP S N ○ 熱伝導 熱伝導解析 TmTf 時刻 TIME S Step 温度 TEMP S N ○ 熱流束 TFLUX V I ○ ○

圧電 圧電解析 Piezo 時刻 TIME S Step

変位 DISP V N ○ ○ ○ 回転(変位の回転成分) ROTATE V N ○ 反力 RFORCE V N ○ ○ 応力 STRESS T I ○ ○ ひずみ STRAIN T I ○ ○ 相当塑性ひずみ EQPLSTR S I ○ 塑性ひずみ PLSTR T I ○ ○ 弾性ひずみ ELSTR T I ○ ○ 熱ひずみ THSTR T I ○ ○ 温度 TEMP S N ○ 電気potential ELPT S N ○ 電界ベクトル ELFLVEC V I ○ ○ 電束密度 ELFLDS V I ○ ○ 雰囲気流体 雰囲気流体解析 CrmFlud 周波数 FREQ S Step

時刻 TIME S Step 減衰率 ATNRATE S Step Spring係数 SPRING S Step 流体圧力 FLPRES S N ○ 電磁界 電界解析 ElcFild ー ステップ量なし 静電ポテンシャル ESPT S N ○

(4)

( I )はint タ、ステップ 線図 図 ル図 図 電界ベクトル ELFLVEC V I ○ ○ 静電力 ELFORCE V N ○ ○ 静電力の積分値 IELFORCE V Step 非線形静磁界解析 NlStMg ー 磁気ベクトルポテンシャル MAGVP S N ○ 磁束密度 FLUXDENS V I ○ ○ 磁界ベクトル MAGFLVEC V I ○ ○ 渦電流密度 EDDYCURR S I ○ 渦電流損 EDDYLOSS S I ○ 比透磁率 PRMBLTY V I ○ 本来はテンソルだが非対角成分が常に 電磁力 MAGFORCE S N ○ 非線形過渡磁界解析 NlTsMg 時刻 TIME S Step 磁気ベクトルポテンシャル MAGVP S N ○ 磁束密度 FLUXDENS V I ○ ○ 磁界ベクトル MAGFLVEC V I ○ ○ 渦電流密度 EDDYCURR S I ○ 渦電流損 EDDYLOSS S I ○ 比透磁率 PRMBLTY S I ○ 線形交流磁界解析 LnACMg ー 磁気ベクトルポテンシャル振幅 AMPMAGVP S N ○ 磁気ベクトルポテンシャル位相角 ANGMAGVP S N ○ 磁気ベクトルポテンシャル実部 REMAGVP S N ○ 磁気ベクトルポテンシャル虚部 IMMAGVP S N ○ 磁束密度の大きさの最大値 MAXMAG S I ○ 磁束密度の振幅 AMPMAG V I ○ ○ 磁束密度の位相角 PHAGMAG V I ○ 磁束密度(実部) RESPMFD V I ○ ○ 磁束密度(虚部) IMSPMFD V I ○ ○ 磁界(実部) RESPMF V I ○ ○ 磁界(虚部) IMSPMF V I ○ ○ 渦電流密度の振幅 AMPEDDYCUR S I ○ 渦電流密度の位相角 ANGEDDYCUR S I ○ 渦電流密度(実部) REEDDYCUR S I ○ 渦電流密度(虚部) IMEDDYCUR S I ○ 渦電流損 EDDYLOSS S I ○ 非線形定常時間周期磁 界解析 NlSSPMg 時刻 TIME S Step 磁気ベクトルポテンシャル MAGVP S N ○ 磁束密度 FLUXDENS V I ○ ○ 磁界ベクトル MAGFLVEC V I ○ ○ 渦電流密度 EDDYCURR S I ○ 渦電流損 EDDYLOSS S I ○ 比透磁率 PRMBLTY V I ○ 本来はテンソルだが非対角成分が常に 電流解析(固定時刻解析) StElcCur ー 静電ポテンシャル ESPT S N ○ 電流密度ベクトル CURDENS V I ○ ○ 静電力 ELFORCE V N ○

(5)

解析種類 解析種別名 解析種別英語 名 物理量:日本語名称 物理量名 データタイプ S/V/T ( I )はint 節点データ、 積分点デー タ、ステップ 等高 線図 変形 図 ベクト ル図 テン ソル 図 特殊 図 備考 静電力の積分値 IELFORCE S Step 析) LnAlElcCur ー 静電ポテンシャルの振幅 AMPESPT S N ○ 静電ポテンシャルの位相角 ANGESPT S N ○ 静電ポテンシャルの実部 RESPESP S N ○ 静電ポテンシャルの虚部 IMSPESP S N ○ 電流密度の大きさの最大値 MAXCD S I ○ 電流密度の振幅 AMPCRDS V I ○ ○ 電流密度の位相角 PHAGCD V I ○ 電流密度の実部 REELD V I ○ ○ 電流密度の虚部 IMELD V I ○ ○ 空間電荷密度の実部 RECHRGDENS S N ○ 空間電荷密度の虚部 IMCHRGDENS S N ○ 静電力の振幅 AMPELFORCE V N ○ ○ 静電力の位相角 ANGELFORCE V N ○ 静電力の積分値(実部) REIELFORCE V Step 静電力の積分値(虚部) IMIELFORCE V Step

析 FrqElcMg 周波数 FREQ S Step

磁気ベクトルポテンシャル振幅 AMPMAGVP S N ○ 磁気ベクトルポテンシャル位相角 ANGMAGVP S N ○ 磁気ベクトルポテンシャル実部 REMAGVP S N ○ 磁気ベクトルポテンシャル虚部 IMMAGVP S N ○ 磁束密度の大きさの最大値 MAXMAG S I ○ 磁束密度の振幅 AMPMAG V I ○ ○ 磁束密度の位相角 PHAGMAG V I ○ 磁束密度(実部) RESPMFD V I ○ ○ 磁束密度(虚部) IMSPMFD V I ○ ○ 磁界(実部) RESPMF V I ○ ○ 磁界(虚部) IMSPMF V I ○ ○ 渦電流密度の振幅 AMPEDDYCUR S I ○ 渦電流密度の位相角 ANGEDDYCUR S I ○ 渦電流密度(実部) REEDDYCUR S I ○ 渦電流密度(虚部) IMEDDYCUR S I ○ 渦電流損 EDDYLOSS S I ○ 連成解析 熱 弾 塑 性 解 析 と 熱 伝 導 解析 TmElPl&TmTf 時刻 TIME S Step 変位 DISP V N ○ ○ ○ 回転(変位の回転成分) ROTATE V N ○ 反力 RFORCE V N ○ ○ 応力 STRESS T I ○ ○ ひずみ STRAIN T I ○ ○ 相当塑性ひずみ EQPLSTR T I ○ ○ 塑性ひずみ PLSTR T I ○ ○ 弾性ひずみ ELSTR T I ○ ○ 熱ひずみ THSTR T I ○ ○ 温度 TEMP S N ○

(6)

( I )はint タ、ステップ 線図 図 ル図 図 熱流束 TFLUX S I ○ 弾塑性解析と電界解析 TmElPl&ElcFil 変位 DISP V N ○ ○ ○ 回転(変位の回転成分) ROTATE V N ○ 反力 RFORCE V N ○ ○ 応力 STRESS T I ○ ○ ひずみ STRAIN T I ○ ○ 相当塑性ひずみ EQPLSTR V I ○ ○ 塑性ひずみ PLSTR V I ○ ○ 弾性ひずみ ELSTR V I ○ ○ 静電ポテンシャル ESPT S N ○ 電界ベクトル ELFLVEC V I ○ ○ 静電力 ELFORCE V N ○ ○ 静電力の積分値 IELFORCE V Step 弾 塑 性 解 析 と 非 線 形 静 磁界解析 TmElPl&NlStM g 時刻 TIME S Step 変位 DISP V N ○ ○ ○ 回転(変位の回転成分) ROTATE V N ○ 反力 RFORCE V N ○ ○ 応力 STRESS T I ○ ○ ひずみ STRAIN T I ○ ○ 相当塑性ひずみ EQPLSTR T I ○ ○ 塑性ひずみ PLSTR T I ○ ○ 弾性ひずみ ELSTR T I ○ ○ 磁気ベクトルポテンシャル MAGVP S N ○ 磁束密度 FLUXDENS V I ○ ○ 磁界ベクトル MAGFLVEC V I ○ ○ 渦電流密度 EDDYCURR S I ○ 渦電流損 EDDYLOSS S I ○ 比透磁率 PRMBLTY V I ○ 電磁力 MAGFORCE S N ○ 本来はテンソルだが非対角成分が常に

接合解析 応力履歴継承解析 StHist プロセス番号 PRONO S (I) Step

時刻 TIME S Step 変位 DISP V N ○ ○ ○ 回転(変位の回転成分) ROTATE V N ○ 反力 RFORCE V N ○ ○ 応力 STRESS T I ○ ○ ひずみ STRAIN T I ○ ○ 相当塑性ひずみ EQPLSTR T I ○ ○ 塑性ひずみ PLSTR T I ○ ○ 弾性ひずみ ELSTR T ○ ○ 熱ひずみ THSTR T I ○ ○ 温度 TEMP S N

温度履歴継承解析 TmHist プロセス番号 PRONO S (I) Step

時刻 TIME S Step

変位 DISP V ○ ○ ○

(7)

解析種類 解析種別名 解析種別英語 名 物理量:日本語名称 物理量名 データタイプ S/V/T ( I )はint 節点データ、 積分点デー タ、ステップ 等高 線図 変形 図 ベクト ル図 テン ソル 図 特殊 図 備考 反力 RFORCE V ○ ○ 残差力 RESFORCE V ○ ○ 応力 STRESS T ○ ○ ひずみ STRAIN T ○ ○ 塑性ひずみ PLSTR T ○ ○ 公称ひずみ NMSTR T ○ ○ 対数ひずみ LGSTR T ○ ○ 弾性ひずみ ELSTR T ○ ○ 変形勾配 DFGRAD V ○ ○ ひずみ速度 VELSTR S ○ 熱ひずみ THSTR S ○ 温度 TEMP S ○ 接合強度解析 JnStrg 解析結果ファイル形式への出力はなく、物理名定義不要。 熱伝導と同じ

(8)

( I )はint タ、ステップ 線図 図 ル図 図 材料親和性解析 MatCmp 疲労評価解析 FtgTst 電磁波 電磁波解析 ElMagWv <給電点・観測点における電 圧、電流> 複数のフォルダー 経過時間 PTIME S Step 入力波形 INWAV S Step 実入力波形 SPWAV S Step 給電部に流れる電流 SPCUR S Step 観測点における電圧 OPVOL S Step 観測点における電流 OPCUR S Step <入力インピーダンス> 入力インピーダンス FREQIMP V Step スミス チャー ト スミスチャート図出力用に、(周波数、インピー ダンス実部、虚部周波数)を合わせた物理量を 使用する。物理量データタイプとして、実ベクト ル(タイプ13,または3)を使用 リターンロス FREQSPR V Step スミス チャー ト 同上(周波数、リターンロス、位相) <放射パターン> 角度、Eθ(絶対値dB) RATIOTHETA V(2次元) Step 放射パターン パターン図出力のため、角度と合わせた物理 量を使用する。物理量データタイプとして、実 ベクトル(タイプ13,または3)を使用。(第3成分 角度、Eθ(絶対値dBi) ABSETHETA V(2次元) Step 放射パターン同上 角度、Eφ(絶対値dB) RATIOPHI V(2次元) Step 放射パターン同上 角度、Eφ(絶対値dBi) ABSEPHI V(2次元) Step 放射パターン同上 <周波数領域での電磁界、電流分布> 周波数 FREQFDTD S Step ExEyEz(mag)周波数 EMAG V I ○ ○ ExEYEz(phase)周波数 EPHASE V I ○ ○ HxHyHz(mag) HMAG V I ○ ○ HxHyHz(phase) HPHASE V I ○ ○ JxJyJz(mag) JMAG V I ○ ○ JxJyJz(phase) JPHASE V I ○ ○ Jsurface(mag) JSURFACE S I ○ <時間領域での電磁界、電流分布>

時間ステップ番号 TSTEPNO S (I) Step

ExEyEz(時間) EXEYEZ V I ○ ○

HxHyHz(時間) HXHYHZ V I ○ ○

ナノインプリント 熱ナノインプリント TmNanoIp 時刻 TIME S Step プロセス番号 PROC S (I) Step

→熱弾塑性解析に 順ず る。大変形 変位 DISP V N ○ ○ ○ 反力 RFORCE V N ○ ○ 応力 STRESS T I ○ ○ ひずみ STRAIN T I ○ ○ 粘性ひずみ VSTRAIN T I ○ ○ 解析結果ファイル形式への出力はなく、物理名定義不要。

(9)

解析種類 解析種別名 解析種別英語 名 物理量:日本語名称 物理量名 データタイプ S/V/T ( I )はint 節点データ、 積分点デー タ、ステップ 等高 線図 変形 図 ベクト ル図 テン ソル 図 特殊 図 備考 弾性ひずみ ELSTR T I ○ ○ ひずみ速度 VELSTR T I ○ ○ 熱ひずみ THSTR T I ○ ○ 塑性ひずみ PLSTR T I ○ ○ 相当塑性ひずみ EQPLSTR S I ○ 温度 TEMP S N ○ 熱流束 TFLUX V I ○ ○ 光ナノインプリント OpNanoIp 物理量名は電磁波解析ソフトと同じとする

参照

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