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創建者:CAE_LJX 創建時間:2021-02-09

卡片的視頻教程

基于hypermesh的【整車模型搭建14】——整車碰撞的控制卡片介紹(附k文件)
基于hypermesh的【整車模型搭建14】——整車碰撞的控制卡片介紹(附k文件)

系列課程鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/college/video/c11561 課程介紹: 通過案例介紹整車碰撞中的常用控制卡片。整車碰撞中,控制卡片肯定是少不了的,但是控制卡片可能并沒有你想象的那么重要。在實際運用中,工程師常常是直接調用現有的控制卡片,只有少數幾個卡片需要修改。

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塑料力學仿真所需材料卡片的參數獲取及擬合方法
塑料力學仿真所需材料卡片的參數獲取及擬合方法

材料卡片在仿真分析中的作用 2. 塑料材料卡片的開發流程 3. 如何準確獲取材料特性參數 4. 材料卡片的擬合對標方法

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HyperMesh+LS-DYNA_控制和輸出卡片設置問題_*DATABASE+*CONTROL
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本期內容講解控制和輸出卡片設置問題。并將有用的控制和輸出卡片均導出到一個.K文件中,下次用的時候直接導入即可。

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卡片圖1

卡片的實例教程

(關于曲線調節可以查看這篇文章:徹底搞懂AE曲線,讓設計中的動效更加有趣) 小tips: 1、卡片與它里面的字、關閉按鈕是分離的,分別處于單獨的圖層上面,因此要為它們創建不同的移動路徑。 2、回彈也可以用表達式制作,更加方便快捷。但這里的回彈是物體彈出去以后往下移動,用表達式達不到想要的效果,因此我用了繪制路徑的方法?;貜棻磉_式可以參考這篇文章:AE表達式:回彈。 2、陰影 陰影可以讓用戶理解元素的層次,讓他們知道兩個對象并不在同一高度,不是同一個層級。同時陰影也暗示了用戶某個元素其實是可點擊的。 App store中的每個卡片背后都使用了微妙的灰色彌散陰影,讓卡片的細節更加豐富,并暗示用戶卡片是可交互的。如果去掉陰影,卡片就失去了層次感,也沒有了明確的交互引導性,很容易讓用戶誤解為不可點擊。 當卡片展開時,陰影也會隨之擴散變大,透明度降低,與現實中物體擴大時陰影的變化方式相同。這樣的設計可以給用戶較高的感知度,能夠更加清楚地傳遞信息。 實現方式 step1: 卡片下面新建一個圖層,創建一個與卡片形狀大小相同的灰色圓角長方形,放在卡片正下方; step2: 將圓角長方形向下移動5像素,使用高斯模糊并降低其透明度,做成陰影圖層; step3: 卡片展開時,擴大陰影圖層,并繼續降低其透明度; step4: 卡片收回時,將陰影圖層回歸到原來的大小和透明度。 3、卡片展開時尺寸不變 這也是iOS卡片的特色之一,仔細觀察就會發現,當卡片詳情頁展開時,卡片的大小其實是沒有發生變化的。
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4 總結 本文概述了汽車碰撞中常用斷裂失效模擬方法;介紹完整的材料斷裂失效卡片開發流程;最后,通過零部件的試驗對標,展示該方法制作的材料卡片可準確模擬懸置在受到碰撞載荷工況下的斷裂現象。綜上,根據以上的方法及流程開發的材料卡片,可以對零部件斷裂現象進行有效模擬,仿真結果對結構設計提供可靠的指導。 材料卡片定制服務 國高材分析測試中心聯合行業仿真機構,為客戶提供材料力學性能樣件測試及仿真軟件材料卡片生成服務,具體內容如下: 1.按照客戶的技術要求,進行高分子材料試驗(單向拉伸,缺口拉伸,剪切,雙向拉伸,沖孔,三點彎等)。 2.對材料樣件試驗結果數據進行數據處理,驗證及仿真分析標定。 3.輸出仿真分析標定結果,并根據各種材料本構要求生成相應仿真軟件材料卡片。 4.最終交付材料樣件試驗數據結果及仿真軟件材料卡片。 MAT_24號材料卡片生成一般包括如下力學試驗: 1) 準靜態拉伸試驗 準靜態拉伸試驗,應變速率是0.001/s、0.1/s,2組,試驗重復至少5組。 2) 中應變率拉伸試驗 中應變率拉伸試驗,應變速率是0.1/s,1/s,10/s,100/s,1000/s 5組,試驗重復率或5組。 MAT187號材料卡片生成一般包括如下力學試驗: 1) 準靜態拉伸試驗 準靜態拉伸試驗,應變速率是0.001/s、0.1/s,2組,試驗重復至少5組。 2) 中應變率拉伸試驗 中應變率拉伸試驗,應變速率是0.1/s,1/s,10/s,100/s,500/s 5組,試驗重復率在5個。 3) 壓縮試驗 準靜態壓縮試驗,應變速率是0.001/s、0.01/s,2組,試驗重復至少5組。
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為了進一步驗證材料卡片的實用性,將得到的材料應用到DAB靜態點爆仿真分析中,與實驗結果對比,驗證材料卡片的適用性和準確性,圖6所示的DAB靜態點爆實驗現場。 圖6 實驗現場 仿真-實驗對標工況主要是針對低溫和高溫兩種工況,結果如圖7、8所示。在低溫工況下,鉸鏈撕裂線區域完好,仿真和實驗結果一致。而在高溫工況下,實驗中鉸鏈撕裂線區域存在毛邊和過撕的現象,仿真中也出現了單元失效的現象,和實驗結果一致。 圖7 低溫點爆對比 圖8 高溫點爆對比 04 結論 與材料單軸拉伸實驗對比,可以發現以下兩個現象是影響材料卡片建立精度的關鍵因素: 1)聚合物材料在不同拉伸速度下,其力學特性存在明顯的差異,尤其在低溫高速拉伸過程中,局部熱軟化效應的影響不可忽略; 2)由于聚合物延伸率較高,聚合物材料單軸拉伸過程中,在大應變階段,應變率下降較為明顯,因此很難通過實驗方法獲得特定應變率下應力應變曲線。 材料卡片定制 國高材分析測試中心聯合行業仿真機構,為客戶提供材料力學性能樣件測試及仿真軟件材料卡片生成服務,具體內容如下: 1.按照客戶的技術要求,進行高分子材料試驗(單向拉伸,缺口拉伸,剪切,雙向拉伸,沖孔,三點彎等)。 2.對材料樣件試驗結果數據進行數據處理,驗證及仿真分析標定。 4.最終交付材料樣件試驗數據結果及仿真軟件材料卡片
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MAT169材料卡片的制作 形式 定義 試驗 驗證與生成 參數驗證:根據實際材料試驗數據(如準靜態拉伸、剪切試驗結果)輸入參數,確保TENMAX、SHRMAX等值符合實驗標定。 生成卡片:通過軟件導出符合MAT169格式要求的材料卡片,包含所有必需和條件性卡片 材料卡片定制 國高材分析測試中心聯合行業仿真機構,為客戶提供材料力學性能樣件測試及仿真軟件材料卡片生成服務,具體內容如下: 1.按照客戶的技術要求,進行高分子材料試驗(單向拉伸,缺口拉伸,剪切,雙向拉伸,沖孔,三點彎等)。 2.對材料樣件試驗結果數據進行數據處理,驗證及仿真分析標定。 3.輸出仿真分析標定結果,并根據各種材料本構要求生成相應仿真軟件材料卡片。 4.最終交付材料樣件試驗數據結果及仿真軟件材料卡片。 定制材料卡片清單: *MAT_024 (PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY) *MAT_054 (Enhanced Composite Damage) *MAT_083 (FU_CHANG_FOAM) *MAT_169 (ARUP_ADHESIVE) *MAT_187 (SAMP-1)等
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圖6:剪切模型與實際剪切結果的比較 0 3 材料卡片定制 國高材分析測試中心聯合行業仿真機構,為客戶提供材料力學性能樣件測試及仿真軟件材料卡片生成服務,具體內容如下: 1.按照客戶的技術要求,進行高分子材料試驗(單向拉伸,缺口拉伸,剪切,雙向拉伸,沖孔,三點彎等)。 2.對材料樣件試驗結果數據進行數據處理,驗證及仿真分析標定。 3.輸出仿真分析標定結果,并根據各種材料本構要求生成相應仿真軟件材料卡片。 4.最終交付材料樣件試驗數據結果及仿真軟件材料卡片。 定制材料卡片清單: *MAT_024 (PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY) *MAT_054 (Enhanced Composite Damage) *MAT_083 (FU_CHANG_FOAM) *MAT_169 (ARUP_ADHESIVE) *MAT_187 (SAMP-1)等
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卡片圖2

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材料卡片定制 國高材分析測試中心聯合行業仿真機構,為客戶提供材料力學性能樣件測試及仿真軟件材料卡片生成服務,具體內容如下: 1.按照客戶的技術要求,進行高分子材料試驗(單向拉伸,缺口拉伸,剪切,雙向拉伸,沖孔,三點彎等)。 2.對材料樣件試驗結果數據進行數據處理,驗證及仿真分析標定。 3.最終交付材料樣件試驗數據結果及仿真軟件材料卡片。
</p><p><strong>內容簡介:</strong>本次報告將從以下內容詳細闡述聚氨酯泡沫材料卡片創建及標定:1. 萬華化學簡介;2. CAE材料測試和仿真分析能力介紹;3. 聚氨酯泡沫材料的模型介紹;4. 聚氨酯泡沫材料卡片的創建及標定。
本次培訓旨在讓初學者了解Ansys LS-DYNA安全帶仿真的流程,熟悉安全帶定義的關鍵字卡片及其參數的含義,幫助工程師快速地提升安全帶的仿真建模能力。
四、SI24R03有源耳標的應用場景: 4.1 系統工作原理: 給每一頭動物佩戴一個2.4G耳標(具備防拆功能),確保每張卡片的唯一性,也是每頭動物的身份標識。 4.2 養殖監測 在飼養的關鍵位置(如投食區域、圍欄出入口、放養位置等)安裝讀卡器,當動物經過時,讀卡器自動讀卡,并將ID號、溫度、運動狀態等信息傳送至云端。
除此以外,由于其獨特的關鍵字卡片設計,在電磁、熱學以及ICFD流體模塊等方面也有著強大的功能,對一些特定場景的應用提供了很好的仿真拓展空間,如磁場仿真、電熱學仿真等,求解器功能也在不斷更新中。同時LS-DYNA在多物理場耦合方面也非常的友好,耦合效果和精度也較高。
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咨詢電話:020-66221668 部分素材來源于網絡 Recommend 推薦閱讀 MAT_58材料卡片在新能源汽車復合材料底護板仿真分析中的應用 復合材料微觀力學行為表征方法:納米壓痕儀+AFM+偏光顯微鏡 玻纖增強環氧樹脂復合材料大型風電葉片灌注銀紋失效分析與解決方案 超薄電子產品外殼用復合材料動態拉伸力學行為特征及其失效機理研究
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