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水流沖擊橋墩仿真的案例

Workbench仿真教程:水流沖擊橋墩仿真
跳出上圖的功能框,在Fluent Fluid Materials中下拉,看到water-liquid(h2o<l>),選擇該材料(本次仿真內容為橋墩水流沖擊,因此流體材料為水。同學們做自己的仿真時,可以根據自己要做的項目自行定義流體材料),點擊Copy,之后關閉所有功能框 找到Setup-Cell Zone Conditions-Fluid-fluid(fluid,id=3),雙擊 跳出上面的工具框,找到Material Name,在右側的下拉菜單中選擇water-liquid。完成后點擊Apply-Close 現在定義邊界條件:雙擊Setup-Boundary Conditions-Inlet-inlet(velocity-inlet, id = 7) 在彈出的窗口中:Velocity Magnitude:20m/s。在Turbulence中,在Specification Method中選擇:Intensity and Hydraulic Diameter,在Turbulent Intensity(%)中填入:1.8。在Hydraulic Diameter(m)中填入:4。最后點擊Apply-close 定義Outlet中的出口邊界條件:雙擊Setup-Outlet-outlet(pressure-outlet,id=8) 在彈出的工具框中,找到Specification Method:Intensity and Hydraulic Diameter,Backflow Turbulent Intensity(%):1.8,Backflow Hydraulic Diameter(m):4。
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水流沖擊橋墩耦合分析
流固耦合場穩態分析實例(Fluent+Static Structural); 網格工具Ansys Meshing,模擬平臺Workbench; 問題描述: 01 組合分析模塊 02 導入幾何模型 03 命名面 04 劃分流體網格 05 定義物理模型 06 定義材料 07 定義流域材料類型 08 定義邊界條件 09 求解方法,求解控制,監控都按默認設置 10 初始化 11 求解 12后處理 13 進入結構分析模塊,劃分網格 14 導入流體壓強 15 約束橋墩 16 求解位移和等效應力 17 筆者微信 leslie_wj 有意請聯系
技術鄰周報 第1期
一、Python編程和ABAQUS結果對比:一維彈簧單元的直接剛度方法(作者:開學) 二、Workbench仿真教程:水流沖擊橋墩仿真(作者:仿真小編) 三、ABAQUS 一文入門DLOAD基本用法(作者:Super Pantsu) 四、焊點失效的熱振耦合疲勞仿真分析(作者:深圳市優飛迪科技有限公司) 五、ANSYS Icepak 散熱仿真系列-CAD模型的識別與簡化(作者:安世亞太) 六、ANSYS Workbench 轉子動力學:單盤轉子臨界轉速(作者:海闊天空5) 七、機械設計師必用36計,計計必勝(作者:非標機械論壇) 八、ABAQUS脆性材料設置方法(作者:abaquser) 九、地鐵礦山法近接對高鐵盾構隧道豎向變形影響研究(作者:看好你小子) 十、一文看懂Ansys SPEOS 2021R1新功能(作者:安世亞太) 十一、混合式永磁同步電機轉子磁路結構研究(作者:EDC電驅未來) 十二、從巴黎圣母院大火到數字孿生的火熱應用(作者:深圳市優飛迪科技有限公司) 十三、ANSYS鋼筋混凝土分離式建模(共節點)(作者:Super Pantsu) 十四、現今仿真的趨勢:上云(作者:仿真小編) 十五、借助于im2mesh建立真實圖片的二維有限元模型建立(作者:沉澱) 十六、利用MS的CASTEP模塊模擬Pd(110)表面CO分子的吸附(作者:320科技工作室) 技術鄰鼓勵創作者發布優質的文章/視頻/問答/文檔,快來發布內容上周報吧
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DualSPHysics潰壩及水流沖擊模擬
潰壩仿真SPH方法的一個典型應用場景,一個特定形狀的水域突然移除側邊界形成的水動力運動都可以成為潰壩。采用DualSPHysics開源代碼模擬了兩個潰壩的算例。簡單幾何模型在DualSPHysics中是通過參數化建模來實現的,DualSPHysics還支持導入幾何模型,幾何模型可以采用SPH粒子或DEM粒子進行離散。 兩個算例動圖如下(可能是圖片文件比較大,沒有直接展示,點進去可以看): house.gif dambreak.gif
水流沖擊橋墩仿真圖1
LS-DYNA | 水流旋轉沖擊巖石
有需求聯系qq:1772619227
Abaqus/CEL管道水流沖擊水輪
施加入流速度邊界條件。 問渠那得清如許,為有源頭活水來。
LS-DYNA | 水流沖擊下的裂紋擴展
LS-DYNA | 水流沖擊下的裂紋擴展
hypermesh-dyna-sph水流沖擊剛性柱 ¥9.9
該例子為仿照最新更新lsdyna官方案例做的,是對sph粒子法的一個很好的學習案例。下面有詳細的hm文件,同時還有對相關關鍵字的詳細說明
LS-DYNA | 水流沖擊混凝土
有需求聯系QQ1772619227
lsdyna箱體注水流固耦合仿真 ¥15
k文件在下面
水流噴射撞擊壁面的流場仿真 ¥500
<p>本案例模擬了一高速噴射流體撞擊到壁面過程的流場變化情況,模擬結果如圖所示:</p><p><img src="https://img.jishulink.com/202203/imgs/fa1849b62e744e3f99c123e75db35e0e.gif" alt="Untitled22.gif"></p><p>感興趣的朋友可下載模型,歡迎交流</p><p><br></p>
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水流沖擊橋墩仿真圖2
STAR-CCM+水流仿真案例教 |水龍頭冷熱水混合模擬案例(附百度網盤鏈接)
作者 | Tsinglin 文章來源 | CFD學習與應用 本案例演示采用STAR-CCM+模擬家用水龍頭內部冷、熱兩股水流混合后流出過程,水龍頭內部水流流動特性與溫度分布情況。 一、問題描述 熱水和冷水進入水龍頭,在混合區域中交匯,然后從出口流出。其中混合器部件材料為黃銅,管道部件材料為不銹鋼。模擬60℃熱水與20℃冷水分別以5m/s的流速流入混合器進行混合,最終流出。 水龍頭結構模型是由CAD工程師提供的Inventor建好三維幾何模型,(源文件見文末下載鏈接) 二、仿真目的 獲取水龍頭內部冷、熱流體的混合流動特性及傳熱特性,用于指導混合器的結構設計。 ? 評估水龍頭中的水流分布 ? 評估水龍頭出水溫度的均勻性 ? 測量水龍頭的壓降 三、仿真策略 綜合考慮仿真時間成本和仿真精度,合理將仿真任務進行分解,如按時間成本從低到高排序如下: 第一步,不考慮固體熱容對換熱影響,穩態分析;精度低 第二步,考慮固體熱容對流體換熱影響,穩態分析;精度高 第三步,如需了解整個混合換熱過程,則需要進行瞬態分析; 四、CFD過程演示 1、模型前處理 本案忽略了固體熱容對溫度場的影響,因此,提取水龍頭內部流道進行數值仿真。本案例采用3D-CAD操作抽取模型如下:(此處推薦用SCDM做幾何前處理) 1.1 啟動STAR-CCM+,新建模擬。右擊【幾何/3D-CAD】節點,選擇【新建】進入3D-CAD編輯窗口。
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不同沖擊速度及沖擊方式對薄壁不銹鋼鋼管材料沖擊的影響仿真
不同沖擊速度及沖擊方式對薄壁不銹鋼鋼管材料沖擊的影響仿真 1仿真背景 眾所周知,基于各種動力學仿真軟件進行沖擊與跌落的仿真實驗一直備受重視。而對于薄壁鋼管材料的沖擊仿真實驗由于沖擊速度與沖擊方式不同,便會帶來差異化結果。因此,針對不同的工況,需要合理采取不同的沖擊方式設置,以期得到合理的結果。本文旨在建立恒定式沖擊速度、正弦式交變沖擊速度、三角波式沖擊速度、鋸齒波沖擊速度及矩形波沖擊速度5種不同沖擊速度及方式對鋼管的沖擊仿真模型,為沖擊仿真實驗提供理論參考。 2模型建立 薄壁鋼管的截面是矩形的對稱面,因此本文建立矩形薄壁鋼管的四分之一軸對稱模型,薄壁鋼管采用shell單元,不銹鋼材料選用各向同性材料本構,設置沙漏能以控制整體的能量平衡設置。不銹鋼的四分之一模型在ANSYS/LSDYNA中建立,模型的前處理也在其中完成,在完成前處理后生成K文件,分別在LSPP中進行后處理及載荷曲線的設置。不銹管的四分之一模型如圖1所示。 圖1不銹管的四分之一模型設置 3沖擊速度的影響 在分析沖擊方式對不銹管變形的影響前,需要考慮沖擊速度對其影響。不同的沖擊速度勢必會導致的不同的變形。因此本文首先建立了三種不同的工況,沖擊速度分別為50m/s、100m/s、150m/s。從較低速度到一個較高速度的過渡來分析不銹管的變形情況。圖2給出了3種不同工況下沖擊完成后不銹管的變形情況??梢钥闯觯?em>沖擊速度小不銹管的變形小,沖擊速度的增大會導致變形增大,在大沖擊下不銹管的變形程度可以看成是小沖擊下變形的累積。因此可以得出沖擊速度是造成不銹管變形的主要原因,不同的沖擊速度大小可以看成是小沖擊速度的不斷累積對不銹管的破壞。 圖2不同工況下沖擊完成后不銹管的變形情況 4幾種不同的沖擊方式 沖擊方式的定義是通過定義不同的載荷曲線來實現的。
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LS-DYNA仿真中,基于S-ALE方法的碎片沖擊油罐殉爆過程仿真 ¥35
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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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 ¥48
圖2 2D多物質ALE算法的沖擊起爆模型 付費文件包括:2個K文件,采用2D多物質ALE算法,1200m/s和1240m/s沖擊速度下的B炸藥沖擊起爆過程仿真K文件和答疑聯系方式。 計算結果動畫展示: