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Commit 2d99f25

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[Docs]add desc about dataset of 2 examples (#1257)
1 parent 8d9c027 commit 2d99f25

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docs/zh/examples/bracket.md

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@@ -74,6 +74,45 @@ examples/bracket/bracket.py:21:30
7474
接下来开始讲解如何将问题一步一步地转化为 PaddleScience 代码,用深度学习的方法求解该问题。
7575
为了快速理解 PaddleScience,接下来仅对模型构建、方程构建、计算域构建等关键步骤进行阐述,而其余细节请参考 [API文档](../api/arch.md)
7676

77+
### 3.0 数据集说明
78+
79+
本项目所使用的数据包含:几何模型文件(STL)和物理场评估数据(TXT)。
80+
81+
#### 3.0.1 几何模型(STL 文件)
82+
83+
几何区域由以下 STL 文件定义,用于构建本案例中的金属连接件的几何结构,包含边界与内部孔洞:
84+
85+
- `./stl/support.stl`
86+
- `./stl/bracket.stl`
87+
- `./stl/aux_lower.stl`
88+
- `./stl/aux_upper.stl`
89+
- `./stl/cylinder_hole.stl`
90+
- `./stl/cylinder_lower.stl`
91+
- `./stl/cylinder_upper.stl`
92+
93+
#### 3.0.2 物理场评估数据(TXT 文件)
94+
95+
评估数据,包含位移场与应力场精度:
96+
97+
- `./data/deformation_x.txt`:x 方向位移
98+
- `./data/deformation_y.txt`:y 方向位移
99+
- `./data/deformation_z.txt`:z 方向位移
100+
- `./data/normal_x.txt`:x 方向法向应力
101+
- `./data/normal_y.txt`:y 方向法向应力
102+
- `./data/normal_z.txt`:z 方向法向应力
103+
- `./data/shear_xy.txt`:xy 平面剪应力
104+
- `./data/shear_xz.txt`:xz 平面剪应力
105+
- `./data/shear_yz.txt`:yz 平面剪应力
106+
107+
每行格式为:
108+
109+
```
110+
id x y z value
111+
```
112+
113+
其中 `(x, y, z)` 为空间坐标,`value` 为对应物理量的真值(或高精度数值解),`id` 为采样点索引。
114+
115+
77116
### 3.1 模型构建
78117

79118
在 bracket 问题中,每一个已知的坐标点 $(x, y, z)$ 都有对应的待求解的未知量:三个方向的应变 $(u, v, w)$ 和应力 $(\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}, \sigma_{xy}, \sigma_{xz}, \sigma_{yz})$。

docs/zh/examples/control_arm.md

Lines changed: 4 additions & 0 deletions
Original file line numberDiff line numberDiff line change
@@ -138,6 +138,10 @@ examples/control_arm/forward_analysis.py:32:34
138138
接下来开始讲解如何将问题一步一步地转化为 PaddleScience 代码,用深度学习的方法求解该问题。
139139
为了快速理解 PaddleScience,接下来仅对模型构建、方程构建、计算域构建等关键步骤进行阐述,而其余细节请参考 [API文档](../api/arch.md)
140140

141+
### 3.0 数据集说明
142+
143+
本项目所使用的数据包含几何模型文件(STL):`./datasets/control_arm.stl`, 用于构建本案例中的汽车悬挂控制臂结构的几何结构。
144+
141145
### 3.1 受力分析求解
142146

143147
#### 3.1.1 模型构建

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