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點火增長模型

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創建者:云上_CAE 創建時間:2020-11-01

點火增長模型的視頻教程

基于AUTODYN帶殼裝藥的點火增長模型幾種算例
基于AUTODYN帶殼裝藥的點火增長模型幾種算例

課程系統講解了其他三維軟件模型導入workbench方法,并演示了模型材料定義劃分網格及生成k文件的操作; 通過AUTODYN軟件進行破片沖擊帶殼裝藥算例仿真; 通過SCDM軟件進行二維聚能裝藥建模; 通過AUTODYN軟件進行二維聚能裝藥計算及射流提取2D-3D映射; 通過AUTODYN軟件進行射流侵徹帶殼裝藥算例仿真; 通過AUTODYN軟件進行帶殼裝藥殉爆其他裝藥算例仿真; 介紹

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飛片沖擊戰斗部起爆
飛片沖擊戰斗部起爆

掌握點火增長模型的方法 掌握破片沖擊起爆炸藥的仿真 防止入坑 舉一反三

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基于autodyn爆燃模型算例——活性材料侵徹靶板殉爆裝藥
基于autodyn爆燃模型算例——活性材料侵徹靶板殉爆裝藥

活性材料爆燃模型參數講解; 殉爆裝藥點火增長模型使用; 殼體自然破片產生及材料失效設置; 靶板約束添加; 殼體破片后處理。

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點火增長模型圖1

點火增長模型的實例教程

LS-DYNA中的點火增長模型應用(1):二維ALE算法的B炸藥沖擊起爆過程仿真 關鍵詞:沖擊起爆過程;點火增長模型;2D多物質ALE算法;穩定爆轟;B炸藥 LS-DYNA中的點火增長模型采用狀態方程*EOS IGNITION AND GROWTH OF REACTION IN HE進行設置,可用于模擬固體推進劑及其他高能炸藥的沖擊點火和燃爆過程。該模型能夠根據溫度和壓力的變化動態調整反應速率,從而影響爆炸(燃燒)前沿的傳播速度,產生熄爆或爆轟效果,已被廣泛應用于爆炸和沖擊分析、火箭和導彈的推進劑安定性研究、建筑和交通工具的火災安全評估以及新型材料的燃燒特性測試等領域。 由于炸藥起爆過程中涉及到網格的大變形,采用Lagrange算法進行計算時,易出現小網格步長銳減、負體積計算終止等問題,相比之下,ALE算法具有顯著優勢。本文采用二維多物質ALE算法對B炸藥的沖擊起爆過程進行仿真計算,沖擊物為12.7mm的黃銅彈丸,彈丸與B炸藥間設置1mm厚的1006號鋼板,彈丸速度設置為1200m/s和1240m/s,計算結果如下: 起爆結果: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處產生最大超壓峰值19GPa;1240m/s沖擊速度下,炸藥起爆成功,產生穩定爆轟,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程曲線 反應度及溫度對比:起爆成功產生穩定爆轟的壓力、溫度明顯高于未起爆成功工況。成功起爆的炸藥反應度達到1,未起爆成功反應度僅在沖擊位置附近小范圍達到1,較遠范圍反應度逐漸降低,云圖對比如圖2。
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<p class="ql-align-center"><strong>LS-DYNA中的點火增長模型應用(3):3D SPH算法的PBX9501炸藥沖擊起爆過程仿真</strong></p><p class="ql-align-justify">關鍵詞:<strong>沖擊起爆過程;點火增長模型;3D SPH算法;平板撞擊;PBX9501炸藥</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LS-DYNA中的點火增長模型采用狀態方程<strong>*EOS IGNITION AND GROWTH OF REACTION IN HE</strong>進行設置,可用于模擬固體推進劑及其他高能炸藥的沖擊點火和燃爆過程。該模型能夠根據溫度和壓力的變化動態調整反應速率,從而影響爆炸(燃燒)前沿的傳播速度,產生熄爆或爆轟效果,已被廣泛應用于爆炸和沖擊分析、火箭和導彈的推進劑安定性研究、建筑和交通工具的火災安全評估以及新型材料的燃燒特性測試等領域。</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于炸藥起爆過程中涉及到網格的大變形,采用Lagrange算法進行計算時,易出現小網格步長銳減、負體積計算終止等問題。<strong>光滑粒子流體動力學SPH算法(Smooth Particle Hydrodynamics)是一種無網格拉格朗日方法,其在跟蹤運動界面、處理大變形方面具有顯著優勢</strong>,已被廣泛用于解決傳統有限元法(FEM)和有限體積法(FVM)難以解決的涉及爆炸、沖擊波傳播和流體流動的相關問題。
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01項目背景: 破—破式串聯戰斗部多用于反“反應裝甲”武器中。破—破式串聯戰斗部的前級毀傷元能夠為后級射流清除反應裝甲的障礙,避免反應裝甲對后級射流毀傷威力的影響,最大限度的發揮串聯戰斗部的毀傷威力 ,下圖為典型的破—破式串聯戰斗部結構示意圖。 現代的爆炸反應裝甲主要是對“三明治”結構的反應裝甲進行改進,從單層的反應裝甲發展為防護性能更強的雙層反應裝甲和三層反應裝甲,為了對來襲的射流進行有效的防御,反應裝甲內部的平板裝藥大多是非平行放置;隨著聚能裝藥技術的發展,部分爆炸反應裝甲將小口徑聚能裝藥或線性聚能裝藥擺放在反應裝甲的內部,利用聚能裝藥形成的聚能射流進行防御。下圖為某反應裝甲結構:
當高速破片沖擊某一油罐時,不僅可能引發局部點火與爆燃,還可能通過沖擊波和燃燒產物引起相鄰油罐的次生爆炸反應,進而誘發鏈式殉爆效應。為揭示碎片沖擊下油罐群的殉爆機制,基于LS-DYNA中的S-ALE(Simplified Arbitrary Lagrangian-Eulerian)多物理場耦合方法,開展典型油罐在碎片沖擊作用下的殉爆過程數值仿真研究,對于研究油罐群在高速破片沖擊下發生殉爆等問題具有重要意義。 關鍵詞:S-ALE;點火增長模型;碎片沖擊;油罐殉爆 1.模型介紹: 仿真模型結合了破片侵徹、油氣混合、點火擴散與壓力波傳播等多重物理過程,并引入點火增長模型刻畫油氣混合物的非線性燃燒行為。構建了S-ALE方法物理仿真模型,采用狀態方程*EOS IGNITION AND GROWTH OF REACTION IN HE進行設置,破片尺寸為5x1x5cm,速度為1500m/s,材料為銅。油罐直徑為25cm,高度為25cm,上層為9cm氣體,下層為15cm油體(等效為炸藥計算),油罐材料為鋼。 圖1 模型示意圖 2.計算結果: 圖2 壓力變化過程 付費文件包含K文件。
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有沒有大佬動lee-tarver點火增長模型的可以幫我解答一下嗎。 2.png
點火增長模型圖2

點火增長模型的最新內容

model.particle.spacing = 0.002 model.contact.algorithm = "particle_contact" 優勢: 無網格依賴 天然適應大變形 更適合爆炸近場 材料模型:爆炸仿真的關鍵 典型組合: 炸藥 → JWL + 點火增長模型
關鍵詞:S-ALE;點火增長模型;碎片沖擊;油罐殉爆 1.模型介紹: 仿真模型結合了破片侵徹、油氣混合、點火擴散與壓力波傳播等多重物理過程,并引入點火增長模型刻畫油氣混合物的非線性燃燒行為。
<p class="ql-align-center"><strong>LS-DYNA中的點火增長模型應用(3):3D SPH算法的PBX9501炸藥沖擊起爆過程仿真</strong></p><p class="ql-align-justify">關鍵詞:<strong>沖擊起爆過程;點火增長模型;3D SPH算法;平板撞擊;PBX9501炸藥</strong></p><p class="ql-align-justify
LS-DYNA中的點火增長模型應用(1):二維ALE算法的B炸藥沖擊起爆過程仿真 關鍵詞:沖擊起爆過程;點火增長模型;2D多物質ALE算法;穩定爆轟;B炸藥 LS-DYNA中的點火增長模型采用狀態方程*EOS IGNITION AND GROWTH OF REACTION IN HE進行設置,可用于模擬固體推進劑及其他高能炸藥的沖擊點火和燃爆過程。
由于點火增長模型只支持cm-g-us單位制,故本仿真單位制采用cm-g-us。
3、關于LS-DYNA的點火增長模型,R11.0可正常運行Lee模型,R13.0運行Lee有bug,Lee模型會直接被起爆,二維模型存在這種現象。 4、LS-DYNA的批處理文件中,ncpu=-4,ncpu小于0才能給S-ALE算法帶來加速。
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B炸藥采用點火增長模型本構*MAT_ELASTIC_PLASTIC_HYDRO和*EOS_IGNITION_AND_GROWTH_OF_REACTION_IN_HE狀態方程,具體的材料本構參數如下: $ *MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN $# mid ro d pcj beta k g
01項目背景: 破—破式串聯戰斗部多用于反“反應裝甲”武器中。破—破式串聯戰斗部的前級毀傷元能夠為后級射流清除反應裝甲的障礙,避免反應裝甲對后級射流毀傷威力的影響,最大限度的發揮串聯戰斗部的毀傷威力 ,下圖為典型的破—破式串聯戰斗部結構示意圖。 現代的爆炸反應裝甲主要是對“三明治”結構的反應裝甲進行改進,從單層的反應裝甲發展為防護性能更強的雙層反應裝甲和三層反應裝甲,為了對來襲的射流進行有效的防御