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登錄abaqus sph分析的案例
【Abaqus爆炸】 SPH方法分析彈頭侵徹爆破 ¥69
</span></h2><p>前段時間分享了用Abaqus CEL方法分析侵徹爆破問題,詳情見:</p><p><br></p><p><br></p><div contenteditable="false" width="100%">
<figure class="figure-link" data-title="【Abaqus爆炸】 CEL方法分析彈頭侵徹爆破" data-link="https://www.yqgqt.org.cn/post/1790179" data-regular="true">
<a href="https://www.yqgqt.org.cn/post/1790179" target="_blank">
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<span class="link-title">【Abaqus爆炸】 CEL方法分析彈頭侵徹爆破</span>
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https://www.yqgqt.org.cn/post/1790179
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</div></a>
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</div><p>然而有人反饋說歐拉區域填充比較麻煩,而且網格尺寸非常影響材料填充精度。另外,對于復雜結構,仍要求網格是六面體網格;也不支持質量縮放(歐拉單元),這可能是CEL方法的不足。實際上上述侵徹爆破問題可以用SPH方法進行分析,而且SPH方法可以跟普通的拉格朗日單元分析類似進行操作,下面展示SPH方法的使用及注意事項。
展開 應用abaqus的SPH技術分析【彈體穿靶模型】以及教程
sph_hm.rar
2:從hm導出的文件已在上面的文件包里面給出,這個inp文件將是我們后面編輯inp文件的主體文件,可以先保存為sph_input.inp,
然后,通過PYTHON腳本進行處理
需要注意的是,因為含有多個部分,所以輸入命令改為:abaqus python solidtosph.py -inp <inputFileName>
3:生成新的inp文件,打開這個inp文件會發現,里面的C3D8/C3D8R/C3D8I單元全被轉換為了PC3D單元,因為我在hm中對靶體的sph部分與
非sph部分以及彈體分別建立了單元集,所以這個新生成的inp文件里面會有3個PC3D單元集,將其中代表SPH區域的單元集復制過來,覆蓋
sph_input.inp中原為C3D8R單元集的SPH部分。
4:建立面集:首先將SPH區域基于單元集建立節點集,再基于節點集建立面,這個面用于后面與彈體的接觸以及與非sph區域的銜接,相應
命令行:*nset,nset=nplate,elset=sph(SPH區域單元集)
**
*surface,name=nodes,type=node
nplate
其次將非SPH區域基于單元集建立face,用來與SPH區域建立銜接。
第三,將彈體基于單元集建立face,用來定義與SPH區域的接觸。
展開 Abaqus大變形之SPH方法模擬分析Step by Step ¥3
Abaqus大變形之SPH方法模擬分析Step by Step-01-10.pdf
Abaqus顯式分析SPH方法中的內部侵蝕接觸設置(附inp文件與2020版本cae文件) ¥9.9
<p>Abaqus官方幫助文檔中關于sph粒子的接觸設置并不十分明確,只提到了會在將網格轉化為sph粒子時生成一個內部的surface集合進而定義接觸。而直接定義通用接觸的默認設置,即All* with self,則sph粒子僅能與實體單元外表面的一層接觸,表面侵蝕后,內部單元不再與sph粒子接觸。如圖所示:</p><div contenteditable="false" width="100%">
<figure class="figure-image" data-img="https://img.jishulink.com/202412/attachment/518367680d2140728ddb83b5b22c20bd.png" style="text-align: center" data-regular="true">
<img src="https://img.jishulink.com/202412/attachment/518367680d2140728ddb83b5b22c20bd.png" style="" width="400" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/202412/attachment/518367680d2140728ddb83b5b22c20bd.png?image_process=/format,webp" data-pc-src="https://img.jishulink.com/202412/attachment/518367680d2140728ddb83b5b22c20bd.png?
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matlab與Adams的機械臂運動學驗證
水瓶跌落分析——SPH法
ABAQUS離散元分析應用——粒子生成器
三、Hyperworks
軸承支座結構化網格劃分
閥門開關網格劃分
圓柱斜齒輪結構化網格劃分
飛輪結構化網格劃分
游戲手柄結構化網格劃分
四、聯合仿真
Hypermesh與ABAQUS聯合的殼體結構仿真分析
Hypermesh與ABAQUS聯合的模態分析
Hypermesh與ABAQUS聯合的靜力學仿真分析
Hypermesh&Ansys&Adams曲柄滑塊機構剛柔耦合分析
Hypermesh聯合Ansys殼單元約束模態分析
五、ADAMS
基于Adams的行星錐齒輪減速器動力學分析
Adams中鋼絲繩建模方法分析
庫卡六軸機器人動力學分析
基于Adams的機器手搬運仿真
基于Adams的Delta機器人運動學分析
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