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彈體侵徹

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創建者:學習趁早 創建時間:2020-05-20

彈體侵徹的視頻教程

彈體侵徹靶板FEM-SPH耦合數值模擬
彈體侵徹靶板FEM-SPH耦合數值模擬

使用FEM-SPH耦合方法進行彈體侵徹靶板數值模擬,考慮到模型的對稱性,為提高計算效率,只建立四分之一模型。其中,靶板分為兩部分,在靶板中間的彈-靶直接作用區域采用SPH粒子劃分,選用SPH算法;外圍靶板采用有限元網格劃分,選用FEM算法。模擬過程示范了SPH和FEM兩種算法的耦合方法,充分展示了SPH方法模擬大變形,以及FEM方法模擬連續介質力學行為的優勢。

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彈體侵徹多層混凝土靶標的SPH-FEM耦合方法
彈體侵徹多層混凝土靶標的SPH-FEM耦合方法

采用SPH和FEM相耦合的方法模擬彈體侵徹多層混凝土靶標,在彈靶相互作用的大變形區域,采用SPH來模擬靶標,而在其他靶標區域,采用FEM來模擬。相比于通過刪除單元而保持模擬正常計算的純FEM方法,這種方法的優勢在于整個模擬過程都不會刪除靶標單元,從而保持了系統的質量守恒,也不會因為靶標單元的刪除而對彈體的抗力產生影響。

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ANSYS/LS-DYNA彈體侵徹鋼筋混凝土板教學案例
ANSYS/LS-DYNA彈體侵徹鋼筋混凝土板教學案例

ANSYS/LS-DYNA彈體侵徹鋼筋混凝土板仿真模擬,前處理采用ANSYS經典界面一步步演示,購買后贈送附中文注釋版的命令流文件、K文件及結果文件。

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彈體侵徹圖1

彈體侵徹的實例教程

本人近一個月開始學習的模擬Ansys/ls-dyna,主要是想學會侵徹問題的數值。為此,本人按照《基于Ansys/lsdyna 8.1進行顯示動力分析》一書的實例做了彈丸侵徹金屬靶、混凝土靶、水介質的侵徹問題數值模擬的練習,現拿出來分享一下,也請各位大神指點一二。 1、彈體對兩層間隔金屬靶的侵徹 1.1、彈體侵徹兩層間隔金屬靶的二維拉格朗日方法 1.2、彈體侵徹兩層間隔金屬靶的二維ALE方法 1.3、彈體侵徹兩層間隔金屬靶的三維拉格朗日方法 2高速彈丸侵徹混凝土靶板 3.高速彈體侵徹水介質 不同材料靶板的侵徹問題分析時材料模型選擇、求解設置是不同的。 感興趣的初學者需要APDL命令流及k文件可留下郵箱。 摘自《基于ansys/ls-dyna 8.1進行顯示動力分析實例》,注書中及網上提供的k文件存在幾處小錯誤,會導致計算中止。 同時要非常感謝@藍牙、@地主巴依老爺兩位老師,感謝二位老師對我的幫助
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彈體侵徹實例教程 案例描述:彈體侵徹模擬仿真 求解目的:了解彈體侵徹過程中軸向過載大小,為彈體設計提供依據。 說明:整個案例嚴格按照有限元仿真的流程來執行,包括前處理、有限元分析和后處理過程。由于保密方面的原因,模型及材料參數進行了簡化,但基本流程較清晰,可供初學者學習之用。hyper基本操作可參照“3C”電子產品跌落實例講解―――MP3貼 有感興趣者可參照本例進行實際操作并把結果發上來,彈體和靶板尺寸可自己定義,本人根據各位發上來的作業結果給與加分鼓勵,會有很優厚的加分哦
基于Lagrange及SPH算法的彈體侵徹雙層靶材仿真.pdf 彈體對鋼靶材的侵徹在軍工防護領域應用廣泛,鋼靶材侵徹的破壞情況與彈體的變形程度對理解高速侵徹的作用機理具有重要意義。通過Lagrange算法建立靶材模型來分析鋼靶材的應力應變、沖擊中的能量變化及計算精度,得出了鋼靶材的應力圍繞沖擊中心圓形擴散,靶材邊界處的應力效應也得到消除,無應力反彈現象出現;仿真繼續得出靶材的最大失效應力為12100 MPa,彈體沖擊造成的第1、2層鋼靶材損傷截面面積分別為364、366 cm2,彈體在1300 m/s的高速沖擊下發生了嚴重的變形與破壞,彈體末端逐漸向沖擊反方向膨脹,直至發生塌陷破壞,坍塌深度達2.29 cm;文末最后亦提供了基于SPH算法的靶材侵徹結果,通過采用局部SPH粒子細分的方法建立不同密度的靶材SPH單元來模擬彈體的高速侵徹行為,通過能量曲線發現其侵徹結果更加穩定,沒有過多紊亂情況,為采用更加高效的有限元建模算法來研究侵徹失效行為提供了依據。
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<p>采用LS-DYNA軟件,通過SPH-DEM耦合算法構建彈體侵徹砂土模擬,其中SPH為彈體,DEM為砂土,</p><p>主要難點如下:</p><p>(1)SPH炸散問題</p><p>(2)DEM顆粒間穿透</p><p>(3)SPH-DEM耦合理論</p><div contenteditable="false" width="100%"><jsk id="C_Playf0bb79713c1171f1805c4531959c0102" videoid="f0bb79713c1171f1805c4531959c0102" duration="0秒"><img src="https://img.jishulink.com/static/web/youku-case.png"></jsk></div><p><br></p>
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<p>基于LS-DYNA軟件,采用SPH-FEM耦合算法構建剛體彈體侵徹土壤數值模型,其中土壤采用SPH粒子建模,彈體采用FEM網格建模。本模型難點如下:</p><p>(1)固結接觸應力波傳遞連續性問題</p><p>(2)彈體與SPH土壤接觸穿透問題,</p><p>(3)MAT_SOIL_AND_FOAM(005)本構模型參數含義</p><p><br></p><p>結果展示</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><figure style="text-align: center;" class="ql-align-center"> <figure class="figure-image" contenteditable="false" data-img="https://img.jishulink.com/202604/attachment/36e2d930a2bf448997a3c933ffeb0383.png" style="display: inline-block;"> <img src="https://img.jishulink.com/202604/attachment/36e2d930a2bf448997a3c933ffeb0383.png" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/202604/attachment/36e2d930a2bf448997a3c933ffeb0383.png?image_process=/format,webp" data-pc-src="https://img.jishulink.com/202604/attachment/36e2d930a2bf448997a3c933ffeb0383.png?
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彈體侵徹圖2

彈體侵徹的最新內容

<p>采用LSDYNA軟件,通過FEM-ALE耦合算法,構建剛體彈體入水侵徹土壤模擬,其中彈體為FEM,ALE為水和土壤</p><p>主要難點如下</p><p>(1)ALE泄露控制</p><p>(2)MAT_SOIL_AND_FORM本構參數含義</p><p>(3)耦合力及耦合界面力的查看</p><div contenteditable="false" width="100%"> <jsk id
<p>采用LS-DYNA軟件,通過SPH-DEM耦合算法構建彈體侵徹砂土模擬,其中SPH為彈體,DEM為砂土,</p><p>主要難點如下:</p><p>(1)SPH炸散問題</p><p>(2)DEM顆粒間穿透</p><p>(3)SPH-DEM耦合理論</p><div contenteditable="false" width="100%"><jsk id="C_Playf0bb79713c1171f1805c4531959c0102
<p><span style="color: rgb(25, 27, 31);">基于LS-DYNA軟件,采用FEM-DEM耦合算法構建剛體彈體侵徹砂土,其中砂土采用DEM構建,彈體采用FEM構建,本模型難點如下:</span></p><p>(1)FEM-DEM接觸界面力的輸出</p><p>(2)FEM-DEM耦合穿透如何解決</p><p>(3)DEM接觸力理論的理解</p><p><br></p><
<p>基于LS-DYNA軟件,采用SPH-FEM耦合算法構建剛體彈體侵徹土壤數值模型,其中土壤采用SPH粒子建模,彈體采用FEM網格建模。
(SCI)LS-DYNA環向應力和徑向應力云圖及單元曲線獲取方法 https://www.yqgqt.org.cn/video/c174238 否 LS-DYNA水射流破巖SPH法 https://www.yqgqt.org.cn/video/c174802 否 LS-DYNA彈體多次重復侵徹靶體
基于Lagrange及SPH算法的彈體侵徹雙層靶材仿真.pdf 彈體對鋼靶材的侵徹在軍工防護領域應用廣泛,鋼靶材侵徹的破壞情況與彈體的變形程度對理解高速侵徹的作用機理具有重要意義。
下面以彈體侵徹靶板為例說明整個過程. 1:首先進行彈體侵徹一層靶板的分析,計算時間20微秒:見附件penetration2d.k
彈體侵徹數值模擬 彈體材料模型JC 靶體材料模型HJC 彈體侵徹過程的動能及損傷演化如圖1 的速度衰減曲線如圖2 的位移(侵徹深度)如圖3 相關分析文件見收索某??:play(驀晨士)
本案例采用顯示動力分析有限元分析軟件 LS-DYNA,選取合適的網格尺寸和模型參數,建立彈體和花崗巖靶體的計算模型,采用 Lagrange 算法、花崗巖采用HJC模型,經過不斷調試參數,獲得比較接近實驗的一組參數用于模擬,模擬和實驗的結果對照如下 本案例適用于研究爆炸、沖擊、侵徹動力學的朋友,下面附上該模擬的K文件,大家有疑問可以在私信我,歡迎交流!