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LS-DYNA Export

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創建者:博集華仿 創建時間:2020-01-03
LS-DYNA Export圖1

LS-DYNA Export的實例教程

摘要:LS-DYNA Export用于生成LS-DYNA的求解K文件,它的操作和workbench靜力學有相似之處,但也有所不同。 00 LS-DYNA Export 01 建模和劃分網格和靜力學一樣,不贅述 02 綁定接觸設置 設置maximum offset(大于接觸面之間的間隙): 03 撞擊設置 撞擊物體(小球撞擊面板)之間要如下設置: 04 給小球施加速度 05 分析設置 計算次數和計算時間,滿足一條,計算就結束了;程序會自動確定時間步,如果時間步設置比自動生成的大,程序會忽略你設置的;質量縮放可以開,也可以關。質量縮放的目的是為了加速計算,但scaling不能超過5%,否則影響精度;其它選項,全部可以默認; 06 生成K文件 然后點擊solve,會生成K文件: 07 求解 之后要用LS-DYNA求解器讀取K文件,點擊run: 08 后處理 計算完成后,用ls-prepost讀取d3plot 文件:
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在該版本中,單位購買了LS-DYNA求解器和LS-DYNA ExportLS-DYNA Export是workbench的一個組件,用于產生LS-DYNA求解器的K文件。本著物盡其用的原則,筆者將它們聯合使用起來。 00 Analysis Setting的設置 全部選項如下: 01 對應關系 找出設置和K文件之間的關系: 以上設置幾乎都找到了相對應的K文件關鍵字,除了: 02 K文件詳解 03 接觸設置 綁定: 摩擦 無摩擦 粗糙: 不分離:
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用workbench作為前處理,dyna求解。采用流固耦合算法。 在ansys經典中進行板材墜入水中的仿真在《基于ansys/lsdyna8.1進行顯示動力學分析》一書中已有詳細敘述,在workbench進行相應的仿真和劃分網格更為簡單。下面就此分析。 工況如圖所示: 打開workbench,調用下面模塊。 直接在geometry中建立幾何模型如圖所示,材料模型可以在后面通過修改K文件實現。 劃分網格,選擇32邊,網格大小為1. 通過定義面選擇器可以輕松的選擇無反射邊界和定義z面為速度為0,也可以定義好板子的下面為接觸面。 這個好像比經典中選擇方便很多。 通過solve進行輸出k文件。當message顯示為這樣,表示k文件輸出。 在你workbench文件名保存目錄下plant_fill_in_water_files\dp0\SYS\MECH,有一個叫LSDYNAexport的文件。 使用UE打開。 定義流固耦合的參數: 定義材料參數: 邊界條件在workbench中可以很方便的給出,此處并不做修改。 運行,結果如下圖所示,如果還是不會,有源文件及K文件?;蛘呦蛭易稍?。
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3.ANSYS LS-DYNA 總體上說,用該模塊仿真操作過程分為三步: (1)在 Explicit Dynamic(LS-DYNA Export)中前處理為LS-DYNA生成準備輸入的文件*.k。 (2)使用ANSYS APDL PRODUCT LANCHER來調用LS-DYNA求解器并輸入*.k文件路徑求解。(注意*.k文件路徑不能有中文字符) (3)使用LS-PREPOST進行后處理。(LS-PREPOST后處理程序一般在aANSYS Inc/v16.0/ansys/bin/win64下) 由于筆者的安裝路徑下沒有該后處理程序這里就不演示該方法的分析過程了,請大家自行查閱參考資料。
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導入ansys workbench中進行前處理,依然選用explicitdynamics(ls dyna export)組件 吸能盒是薄壁零件,因此采用殼單元進行分析。 在DesignModeler中對實體進行抽殼,殼厚度0,運用殼單元來構建吸能盒模型。這里不采用實體單元進行仿真,否則求解時間極長。 抽殼前 抽殼后 進行網格劃分,定義約束和初始條件,改單位制,定義時間步等。 分析設置 將K文件導入lspp中(不會的看我上一篇文章ANSYS WORKBENCH 聯合 LS-DYNA仿真教程(一))進行進一步的前處理。 孔的位置應當用螺栓連接,這里采用焊接形式來模擬螺栓。 定義CONSTRAINED_SPOTWELD關鍵字,將對應孔的兩側進行點焊,這里為了后邊的變形對比,只約束了吸能盒一側。 點焊后示意圖 定義SET_NODE_LIST關鍵字,將吸能盒后部節點定義為節點組1,并將節點組1進行全約束。 節點組1 定義材料MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY,線性塑性材料,密度7800KG/m3,楊氏模量2e11N/ m2,泊松比0.3,屈服應力3.4e-4N/M。 在CONTROL_CONTACT中修改接觸面懲罰系數為1 設置沙漏CONTROL_HOURGLASS 約束剛性墻自由度,只允許在Y軸上進行運動。 至此K文件前處理完畢,導入LS-DYNA971中進行計算 計算結果: 有焊點約束一側變形 無焊點約束一側變形 表面沿預設凹槽進行折疊變形 注:有焊點一側是風箱狀折疊,無焊點一側邊緣不能控制折疊形狀與折疊方向,這里動圖看起來比較相似,仔細看其實是有區別的。
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LS-DYNA Export圖2

LS-DYNA Export的最新內容

摘要:LS-DYNA Export用于生成LS-DYNA的求解K文件,它的操作和workbench靜力學有相似之處,但也有所不同。
在該版本中,單位購買了LS-DYNA求解器和LS-DYNA ExportLS-DYNA Export是workbench的一個組件,用于產生LS-DYNA求解器的K文件。本著物盡其用的原則,筆者將它們聯合使用起來。
模型導入workbench中,進行前處理,用explicit dynamics(ls dyna export)顯示動力學模塊,首先對彈丸進行抽殼,將實體彈丸轉化為殼單元 圖2 彈丸實體模型抽殼 3.
在18.1版本之前,如要使用LS-DYNA模塊(或者用export),用戶需要自行安裝LS-dyna的Extension,而在18.1版本中無需安裝,系統默認安裝,只需點開啟用即可。 (作者是在校的一名研究生,結合幫助文件和自己總結體會得出該法,希望對大家有所幫助,有不足之處望請賜教,感謝大家支持)
這個是板子入水圖。用workbench作為前處理,dyna求解。采用流固耦合算法。 在ansys經典中進行板材墜入水中的仿真在《基于ansys/lsdyna8.1進行顯示動力學分析》一書中已有詳細敘述,在workbench進行相應的仿真和劃分網格更為簡單。下面就此分析。 工況如圖所示: 打開workbench,調用下面模塊。 直接在
Explicit Dynamics (LS-DYNA Export):以顯式算法為主的復雜結構高度非線性瞬態動力學分析模塊,用于解決各種高速沖擊、碰撞等問題。 FLUENT:高端通用計算流體動力學分析軟件,以物理模型的豐富性見長,具備先進算法,可模擬各種流體流動問題。
導入ansys workbench中進行前處理,依然選用explicitdynamics(ls dyna export)組件 吸能盒是薄壁零件,因此采用殼單元進行分析。 在DesignModeler中對實體進行抽殼,殼厚度0,運用殼單元來構建吸能盒模型。這里不采用實體單元進行仿真,否則求解時間極長。
二、簡單算例入門 本案例模擬兩桿碰撞問題,這是一個典型的LS-DYNA問題,在各種LS-DYNA教程中均有,但是dyna的操作界面很不人性化,采用workbench中的顯示動力學分析模塊ExplicitDynamics(LS-DYNA EXPORT)對模型進行前處理。 1.建模 本人不用ansys自帶的任何建模模塊,所有模型均在Creo中建立,省時省力。
1、問題描述 直徑15mm、長45mm的子彈以1000m/s的初始速度垂直射向兩層鋼板,鋼板尺寸均為150mmX150mm,厚度均為8mm,鋼板間距為55mm,具體尺寸詳下圖1所示: 圖1 子彈及鋼板幾何尺寸(單位:mm) 2、建立分析模型 首先,在Workbench中創建一個Explicit Dynamics(LS-DYNA Export)項目,如下圖2所示:
3.ANSYS LS-DYNA 總體上說,用該模塊仿真操作過程分為三步: (1)在 Explicit Dynamic(LS-DYNA Export)中前處理為LS-DYNA生成準備輸入的文件*.k。 (2)使用ANSYS APDL PRODUCT LANCHER來調用LS-DYNA求解器并輸入*.k文件路徑求解。