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聚能的案例

LS-DYNA | 聚能射流引爆反應裝甲
LS-DYNA | 縮短計算時間的若干方法 LS-DYNA | 基于Python+TrueGrid構建有限元模型 LS-DYNA | 常見問題解決方法 LS-DYNA | MAT_RIGID 關鍵字定義剛體材料 LS-DYNA | 常見問題講解 LS-DYNA | 裂紋擴展的模擬方法 LS-DYNA | “爆炸沖擊”常見問題的解決方法 LS-DYNA | 關鍵字-學習筆記 LS-DYNA | 關鍵字用法及算例 AUTODUN | 水下爆炸模擬需要注意的問題 AUTODYN | 并行計算設置方法 沖擊動力學 | 問題討論 2022第1期 沖擊動力學 | 問題討論 2022第2期 沖擊動力學 | 問題討論 2022第3期 沖擊動力學 | 問題討論 2022第4期 破片戰(zhàn)斗部 LS-DYNA | 基于Python的自然破片戰(zhàn)斗部二次開發(fā) LS-DYNA | 自然破片戰(zhàn)斗部 LS-DYNA | 破片戰(zhàn)斗部動爆下的破片飛散 LS-DYNA | 半預制刻槽破片戰(zhàn)斗部及后處理 LS-DYNA | 小球跌落 LS-DYNA | 一堆小塊跌落 聚能裝藥 LS-DYNA | 聚能射流威力場重構 LS-DYNA | SPH算法計算聚能射流 LS-DYNA | W型環(huán)形聚能射流侵徹體成型 LS-DYNA | 聚能射流侵徹鋼筋混凝土 LS-DYNA | 復合材料藥型罩的聚能射流數(shù)值模擬(鎢銅射流) LS-DYNA | 鎢銅聚能射流細觀的數(shù)值模擬 LS-DYNA | EFP侵徹多層靶板 關于超聚能射流的數(shù)值模擬 逆序起爆下大錐角罩形成聚能射流的分析 AUTODYN | 多層藥型罩的串聯(lián)EFP成型計算 LS-DYNA | 串聯(lián)戰(zhàn)斗部
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青海聚能鈦業(yè)自主研制EB爐取得成功
近日,青海聚能鈦業(yè)股份有限公司自主研制的3號電子束冷床熔煉爐( EB爐)成功產出直徑為380毫米、重量為1.5噸的純鈦鑄錠。 聚能鈦業(yè)為青海水電集團子公司,系省屬唯一一家專業(yè)從事鈦及鈦合金研發(fā)、生產、加工和銷售的企業(yè),自開工建設以來,不斷加大研發(fā)投入和科技創(chuàng)新力度,先后從美國和烏克蘭引進兩臺具有國際先進水平的電子束冷床熔煉爐(EB爐)生產設備。近年來,通過自主創(chuàng)新研制出熔煉功率為1350KW的第三臺小型EB爐,打破了國外企業(yè)的技術壟斷。目前,聚能鈦業(yè)EB爐設備總裝功率為9300千瓦、設計年最大產能12100噸、單錠最大重量20噸,三項指標位居全國EB爐熔鑄行業(yè)之首。 3號EB爐是聚能鈦業(yè)承接工業(yè)轉型升級強基工程項目—新型耐650℃以上高溫鈦合金材料試生產線建設的核心熔煉設備,其爐體加工制作、真空系統(tǒng)配套等均由聚能鈦業(yè)自主完成,特別是該EB爐核心部件— —“電子槍”與“大功率高頻高壓直流電源”,均為聚能鈦業(yè)近幾年突破核心技術瓶頸后研制的國產設備。該設備投產,標志著聚能鈦業(yè)已具備生產高品質、高穩(wěn)定性鈦合金的能力,EB爐成套設備國產化項目取得預期成果。
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NO.17 聚能射流成型
Keywords:金屬藥型罩,聚能射流,自適應細化網格,小型重啟動 Tools: LS-PrePost , LS-DYNA SMP 用自適應細化網格方法可以較好的模擬聚能射流成型過程。參數(shù)設置適當,可有效解決金屬射流大變形過程中出現(xiàn)的單元畸變問題。只需對藥型罩part采用自適應關鍵字。在射流成型后,采用小型重啟動方法刪除單元畸變過大的炸藥part,再繼續(xù)后續(xù)計算。 有限元模型 聚能射流 聚能射流成型過程(速度云圖) 自適應網格細化過程 轉發(fā)請注明出處
NO.20 聚能射流成型(SPH)
Keywords:金屬射流、SPH Tools: LS-PrePost , LS-DYNA SMP 采用SPH方法模擬聚能射流成型過程。建立 由 SPH 粒子構成的計算模型時,要求 SPH 粒子的質量及坐標分布滿足下列條件:(1)模型中SPH粒子的排列盡可能規(guī)則和均勻;(2)模型中SPH粒子的質量要盡可能一致。圖(a)中粒子分布不均勻,粒子間距變化較大,粒子所具有的質量也具有較大差異,容易導致計算的不穩(wěn)定。而圖(b)中粒子分布均勻,每個粒子所具有的質量和占據(jù)的空間基本一致,因此更適合計算。 在建立包括炸藥、藥型罩等結構的聚能裝藥模型時,需要采用均勻分布的 SPH 粒子對模型進行離散,并保證粒子間距基本一致。在模型幾何尺寸相差較大的情況下,通常難以保證模型精細離散與粒子數(shù)量控制的平衡。在這種情況下,需要對各個結構分別進行離散,優(yōu)先保證同一結構內部的 SPH 粒子空間分布均勻和質量相對一致,對于不同結構間粒子間距的控制可以降低要求。 構建SPH粒 子模型的兩種方法:(1)采用網格-無網格轉換的方法建立聚能裝藥的 SPH 粒子計算模型。該方法是將有限元網格單元轉換為 SPH 粒子,新生成的 SPH 粒子坐標位于原有網格單元的質心,粒子的質量與網格單元的質量相同,其占據(jù)的體積為原有網格單元的體積。(2)先分別建立炸藥和藥型罩的空心外殼,然后在其中填充等間距的SPH粒子。本文采用第二種方法構建有限元模型。 有限元模型 均勻排布的炸藥和藥型罩粒子 開展三種工況模擬,通過修改相關參數(shù),不斷優(yōu)化SPH聚能射流的成型形態(tài)。
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聚能圖1
圓錐罩聚能射流LSDYNA仿真計算(圖解)
LS-DYNA以Lagrange算法為主,兼有ALE和Euler算法;以顯式求解為主,兼有隱式求解功能;以結構分析為主,兼有熱分析、流體—結構耦合功能;以非線性動力分析為主,兼有靜力分析功能;它計算的可靠性已經被無數(shù)次試驗所證明 本文主要對涉及到聚能射流的LS-DYNA顯式動力學分析準備內容學習,并附有圓錐罩聚能射流的二維模擬實例,期間介紹了相關的內容與知識點,如建模、分網和關鍵字的含義等 圓錐罩聚能射流LSDYNA仿真計算(圖解).pdf
基于ansys/LS-DYNA的聚能裝藥爆破以及裂紋擴展k文件 ¥49
聚能裝藥爆破;裂紋擴展;預裂爆破; 聚能PVC管;2#巖石乳化炸藥;巖體采用HJC模型; 爆轟波作用于炮孔壁,產生初始的壓碎區(qū),聚能方向的裂紋擴展主要由爆生氣體作用產生。 當爆生氣體壓力大于巖石動態(tài)抗拉強度時,巖石單元受拉破壞.
網格尺寸對KB44聚能裝藥射流成型影響 ¥30
本文通過LS-DYNA利用S-ALE方法,主要探索了網格尺寸(徑向/軸向)對KB44裝藥聚能射流成型的影響。相關結論可為聚能裝藥網格尺寸劃分提供參考。
橢圓形裝藥雙向聚能爆破 ¥49
話不多說,直接上效果圖 可以看出,聚能方向主裂紋明顯更長更大 聚能射流細部圖
Autodyn軟件模擬聚能射流形成 ¥4.5
聚能射流形成過程 聚能射流速度
聚能爆破數(shù)值模擬問題?
做了一個聚能爆破的數(shù)值模型,該網格的2D模型可以正常計算,但是拓展為3D后,計算時炸藥的能量沒有通過空氣傳遞到巖體,導致計算失敗,如圖所示(空氣部分覆蓋巖體網格)。其中,炸藥、聚能管和空氣維歐拉網格,定義流固耦合,巖體模型為MAT PLASTIC KINEMATIC,定義Erosion侵蝕破壞準則。因為重新建模和調整網格依舊如此,不知是否是設置問題?
經典聚能射流形成算例結果(lstc公司提供)
關于聚能射流形成數(shù)值模擬結果: 經典聚能射流形成算例結果.rar
聚能圖2
Ls Dyna經典案例之聚能射流3D模擬(dyna_focus)
聚能射流模擬結果——應力云圖 總結:本文通過采用hypermesh聯(lián)合ansyslsdyna對三維聚能射流進行了模擬,講解了網格劃分的形式,流固耦合定義等以及對關鍵字進行了大概的說明,以往聚能射流模擬大部分是采用的二維或者三維平面模擬,本文采用的是圓管立體結構,在模擬難度上相對二維或者三維平面要復雜很多。
桿式射流對充液防護結構的毀傷機理及影響因素數(shù)值仿真研究
可見,本文的數(shù)值計算方法以及材料模型能夠真實反映出聚能侵徹體對充液防護結構的侵徹過程。 來源于:ANSYS
Python | 自然破片戰(zhàn)斗部爆炸后破片飛散
LS-DYNA | 聚能射流威力場重構 LS-DYNA | SPH算法計算聚能射流 LS-DYNA | W型環(huán)形聚能射流侵徹體成型 LS-DYNA | 聚能射流侵徹鋼筋混凝土 LS-DYNA | 復合材料藥型罩的聚能射流數(shù)值模擬(鎢銅射流) LS-DYNA | 鎢銅聚能射流細觀的數(shù)值模擬 LS-DYNA | EFP侵徹多層靶板 關于超聚能射流的數(shù)值模擬 逆序起爆下大錐角罩形成聚能射流的分析 AUTODYN | 多層藥型罩的串聯(lián)EFP成型計算 LS-DYNA | 串聯(lián)戰(zhàn)斗部 LS-DYNA | 聚能射流引爆反應裝甲 LS-DYNA | EFP外彈道飛行流場 LS-DYNA | 多層藥型罩的串聯(lián)EFP AUTODYN | 串聯(lián)戰(zhàn)斗部射流成型侵徹反應裝甲及均質甲 AUTODYN | Lv/PTFE活性射流侵徹后爆炸毀傷混凝土 LS-DYNA | 多爆炸成型彈丸(MEFP)的成型及侵徹 LS-DYNA | 爆炸成型彈丸(EFP)飛行流場 AUTODYN | 聚能射流質量統(tǒng)計 LS-DYNA | MEFP多爆炸成型彈丸 LS-DYNA | 射流對靶板的侵徹爆炸 LS-DYNA | JPC水中侵徹多層板 LS-DYNA | EFP侵徹靶板的數(shù)值模擬 LS-DYNA | 反應裝甲干擾聚能射流作用 沖擊起爆 LS-DYNA | 外界載荷作用下炸藥內孔洞坍塌 LS-DYNA | 炸藥沖擊起爆 爆炸毀傷 AUTODYN | 爆炸對磚墻的作用 LS-DYNA | 爆炸對磚墻的作用 LS-DYNA | 半侵徹爆炸混凝土 LS-DYNA | 鋼筋混凝土抗爆的數(shù)值模擬 LS-DYNA | 鉆地彈侵徹混凝土 LS-DYNA |
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ANSYS/ls-dyna聚能射流破巖 ¥40
對于聚能射流案例的計算方法主要分為以下幾種: 采用對稱單元算法+網格自適應(二維) 采用二維單元+ALE算法(二維) solid164單元+ALE算法(三維) 殼單元+ALE體積填充(三維) 該案例建模簡單,但對于前處理(網格)的要求非常高,在考慮計算時間成本的前提下,可合理采用過渡單元進行網格劃分。 二維案例: 三維案例: 以下為案例K文件,可供參考。