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LS-DYNA中的點(diǎn)火增長(zhǎng)模型應(yīng)用(1):二維ALE算法的B炸藥沖擊起爆過(guò)程仿真 ¥48
LS-DYNA中的點(diǎn)火增長(zhǎng)模型應(yīng)用(1):二維ALE算法的B炸藥沖擊起爆過(guò)程仿真
關(guān)鍵詞:沖擊起爆過(guò)程;點(diǎn)火增長(zhǎng)模型;2D多物質(zhì)ALE算法;穩(wěn)定爆轟;B炸藥
LS-DYNA中的點(diǎn)火增長(zhǎng)模型采用狀態(tài)方程*EOS IGNITION AND GROWTH OF REACTION IN HE進(jìn)行設(shè)置,可用于模擬固體推進(jìn)劑及其他高能炸藥的沖擊點(diǎn)火和燃爆過(guò)程。該模型能夠根據(jù)溫度和壓力的變化動(dòng)態(tài)調(diào)整反應(yīng)速率,從而影響爆炸(燃燒)前沿的傳播速度,產(chǎn)生熄爆或爆轟效果,已被廣泛應(yīng)用于爆炸和沖擊分析、火箭和導(dǎo)彈的推進(jìn)劑安定性研究、建筑和交通工具的火災(zāi)安全評(píng)估以及新型材料的燃燒特性測(cè)試等領(lǐng)域。
由于炸藥起爆過(guò)程中涉及到網(wǎng)格的大變形,采用Lagrange算法進(jìn)行計(jì)算時(shí),易出現(xiàn)小網(wǎng)格步長(zhǎng)銳減、負(fù)體積計(jì)算終止等問(wèn)題,相比之下,ALE算法具有顯著優(yōu)勢(shì)。本文采用二維多物質(zhì)ALE算法對(duì)B炸藥的沖擊起爆過(guò)程進(jìn)行仿真計(jì)算,沖擊物為12.7mm的黃銅彈丸,彈丸與B炸藥間設(shè)置1mm厚的1006號(hào)鋼板,彈丸速度設(shè)置為1200m/s和1240m/s,計(jì)算結(jié)果如下:
起爆結(jié)果:1200m/s沖擊速度下,炸藥起爆后未能爆轟,爆炸傳播一段距離后熄爆,在距沖擊位置6mm處產(chǎn)生最大超壓峰值19GPa;1240m/s沖擊速度下,炸藥起爆成功,產(chǎn)生穩(wěn)定爆轟,爆轟波峰值壓力約30GPa,與29.5GPa的C-J爆轟壓力相近,壓力曲線如圖1。
圖1 不同沖擊速度下B炸藥軸線各處的壓力時(shí)程曲線
反應(yīng)度及溫度對(duì)比:起爆成功產(chǎn)生穩(wěn)定爆轟的壓力、溫度明顯高于未起爆成功工況。成功起爆的炸藥反應(yīng)度達(dá)到1,未起爆成功反應(yīng)度僅在沖擊位置附近小范圍達(dá)到1,較遠(yuǎn)范圍反應(yīng)度逐漸降低,云圖對(duì)比如圖2。
展開(kāi) LS-DYNA中的點(diǎn)火增長(zhǎng)模型應(yīng)用(3):3D SPH算法的PBX9501炸藥沖擊起爆過(guò)程仿真 ¥86.66
</p><p class="ql-align-justify"> 本文采用<strong>三維SPH算法</strong>對(duì)<strong>PBX9501炸藥的沖擊起爆過(guò)程</strong>進(jìn)行仿真計(jì)算,炸藥為直徑8mm,高度20mm的柱狀炸藥,設(shè)置以850m/s的沖擊速度進(jìn)行平板撞擊,計(jì)算過(guò)程中設(shè)置<strong>*DATABASE_TRACER</strong>關(guān)鍵字進(jìn)行壓力的存儲(chǔ)記錄。</p><ul><li class="ql-align-justify">計(jì)算結(jié)果:① 850m/s沖擊速度下,PBX9501炸藥棒于10mm處產(chǎn)生穩(wěn)定爆轟,炸藥起爆成功;②10mm距離之前,爆炸壓力隨距離逐漸增大,炸藥反應(yīng)不完全,<strong>10mm之后爆轟壓力大致相同,為45GPa左右,炸藥反應(yīng)度達(dá)到1,反應(yīng)完全。</strong></li><li class="ql-align-justify">付費(fèi)文件包括:K文件,采用<strong>三維SPH算法,PBX9501炸藥的沖擊起爆過(guò)程</strong>仿真K文件和答疑聯(lián)系方式,文件包括<strong>SPH單元網(wǎng)格和原始Solid單元網(wǎng)格</strong>。
展開(kāi) AUTODYN模擬三維聚能射流沖擊起爆
SPH三維射流沖擊起爆B炸藥
LS-DYNA | 炸藥沖擊起爆數(shù)值模擬
沖擊起爆
夢(mèng)想還有多遠(yuǎn)

炸藥沖擊起爆JO-9C
前段時(shí)間做的一個(gè)仿真,炸藥沖擊起爆JO-9C,用autodyn仿真,間距從0.2~4.8mm都能起爆,可能是我的參數(shù)有問(wèn)題?經(jīng)過(guò)更換多種材料均不能達(dá)到滿意的效果,更換LS-DYNA軟件計(jì)算,終于成功。
使用LS-DYNA建立二維有限元模型(隱去空氣域),網(wǎng)格使用truegrid進(jìn)行參數(shù)化建模,快速調(diào)整間距生成模型,網(wǎng)格大小為0.1mm,使用LS-DYNA雙精度求解器。
以下最上端炸藥殼和導(dǎo)爆藥間距0.2mm時(shí)各個(gè)時(shí)刻的壓力云圖。
接下來(lái)增大間距,尋找起爆的臨界位置
OK,終于成功
用AUTODYN仿真的主要難點(diǎn)在于模型的建立,autodyn二維模型用workbench建立出的是非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,并且后期批量計(jì)算較復(fù)雜,因此采用Truegrid參數(shù)化建模,生成zon文件導(dǎo)入autodyn,歐拉網(wǎng)格在autodyn中建立,三部分炸藥的殼體在Truegrid中建立,定義傻瓜式流固耦合,lagrange接觸(間隙接觸),求解
用LS-DYNA仿真的主要難點(diǎn)在于流固耦合參數(shù)的設(shè)置和殼體的接觸,容易導(dǎo)致耦合不成功,耦合泄露,lagrange網(wǎng)格穿透,接觸設(shè)置不成功,計(jì)算不成功等導(dǎo)致失敗,用LS-DYNA仿真有點(diǎn)是前處理軟件比較多,二維模型可以用Truegrid和hypermesh,workbench,ANSYS等建立,而autodyn一般只能workbench和Truegrid建立,并且LS-DYNA沒(méi)有材料庫(kù),材料模型選擇正確非常影響仿真能夠計(jì)算成功。
展開(kāi) 射流沖擊起爆仿真模擬
射流沖擊起爆仿真模擬
破片沖擊起爆k文件 ¥20
選定特征破片沖擊dt,裝藥采用點(diǎn)火成長(zhǎng)模型。涉及反應(yīng)度及壓力場(chǎng)。
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爆炸毀傷
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展開(kāi) 提供大家一篇沖擊起爆的論文
炸藥類型:PBXN-111* D& n: U. {. m; i
注意Fmxig、Fmxgr和Fmngr這三個(gè)參數(shù)的設(shè)定,不同的設(shè)定似乎是區(qū)分爆燃和爆轟
Detonation modeling of corner-turning shocks in PBXN-111-part2.pdf
Detonation modeling of corner-turning shocks in PBXN-111-part1.pdf
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展開(kāi) 破片對(duì)帶殼裝藥的沖擊起爆 ¥25
利用Truegrid軟件,建立了帶有錐角破片撞擊帶殼裝藥的模型
進(jìn)行了撞擊過(guò)程仿真
給出了起爆的臨界速度閾值
付費(fèi)內(nèi)容中給出了tg參數(shù)化的命令流和k文件。