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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 REV 年 5 月 1 日 日本ユニシス エクセリューション株式会社

2 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 評価図種 解析種類 データタイプ節点データ テン解析種別英語等高変形ベクト特殊物理量 : 日本語名称物理量名 S/V/T 積分点デーソル名 線図図ル図図タ ステップ図 力学系 弾塑性解析 ElPl 時刻 TIME S Step ステップ量は画面表示 時刻暦応答解析 TsRes 時刻 TIME S Step 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 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 2

3 データタイプ節点データ テン解析種別英語等高変形ベクト物理量 : 日本語名称物理量名 S/V/T 積分点デーソル名 線図図ル図タ ステップ図 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 熱伝導 熱伝導解析 TmTf 時刻 TIME S Step 熱流束 TFLUX V I 圧電 圧電解析 Piezo 時刻 TIME S Step 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 ElcFil d ーステップ量なし静電ポテンシャル ESPT S N 3

4 データタイプ節点データ テン解析種別英語等高変形ベクト特殊物理量 : 日本語名称物理量名 S/V/T 積分点デーソル名 線図図ル図図タ ステップ図 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 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 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 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 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 4

5 データタイプ節点データ 解析種別英語等高変形物理量 : 日本語名称物理量名 S/V/T 積分点デー名 線図図タ ステップ 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 テンベクトソルル図図 連成解析 熱弾塑性解析と熱伝導 TmElPl&TmTf 時刻解析 TIME S Step 相当塑性ひずみ EQPLSTR T I 5

6 弾塑性解析と電界解析 弾塑性解析と非線形静磁界解析 データタイプ節点データ テン解析種別英語等高変形ベクト物理量 : 日本語名称物理量名 S/V/T 積分点デーソル名 線図図ル図タ ステップ図 熱流束 TFLUX S I TmElPl&ElcFil 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 TmElPl&NlStM 時刻 g TIME S Step 相当塑性ひずみ EQPLSTR 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 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 相当塑性ひずみ EQPLSTR T I 弾性ひずみ ELSTR T 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 6

7 接合強度解析 解析種別英語名 JnStrg 物理量 : 日本語名称 物理量名 データタイプ節点データ テン等高変形ベクト S/V/T 積分点デーソル 線図図ル図タ ステップ図 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 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 7

8 解析種別英語名 物理量 : 日本語名称 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 > 物理量名 データタイプ節点データ テン等高変形ベクト特殊 S/V/T 積分点デーソル 線図図ル図図タ ステップ図 解析結果ファイル形式への出力はなく 物理名定義不要 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 リターンロス FREQSPR V < 放射パターン > Step Step 角度 Eθ( 絶対値 db) RATIOTHETA V(2 次元 ) Step 角度 Eθ( 絶対値 dbi) ABSETHETA V(2 次元 ) Step 角度 Eφ( 絶対値 db) RATIOPHI V(2 次元 ) Step 角度 Eφ( 絶対値 dbi) ABSEPHI V(2 次元 ) Step < 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 粘性ひずみ VSTRAIN T I 複数のフォルダー スミススミスチャート図出力用に ( 周波数 インピーチャーダンス実部 虚部周波数 ) を合わせた物理量をト使用する 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) を使用スミスチャー同上 ( 周波数 リターンロス 位相 ) ト パターン図出力のため 角度と合わせた物理放射パ量を使用する 物理量データタイプとして 実ターンベクトル ( タイプ13, または 3) を使用 ( 第 3 成分放射パターン同上放射パターン同上放射パターン同上 8

9 データタイプ節点データ テン解析種別英語等高変形ベクト物理量 : 日本語名称物理量名 S/V/T 積分点デーソル名 線図図ル図タ ステップ図 ひずみ速度 VELSTR T I 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 9

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