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沖擊侵徹的案例

LS-DYNA沖擊、爆破、侵徹案例合集
1.準二維巖體爆破裂紋的模擬 2.柱狀藥包在無限水域中爆炸動態響應模擬 3.巖體同時起爆與微差爆破動態響應模擬比較 4.含裂隙巖體爆破裂紋及擴展及損傷模擬 5.準二維巖體單孔爆破裂紋模擬1 6.準二維巖體單孔爆破裂紋的模擬2 7.二維平面條件球狀異型藥包爆破漏斗成型模擬 8.FEM-SPH耦合算法模擬高位突水對露天臺階的影響 9.超高速彈體對圓柱狀巖石侵徹動態破壞形態模擬 10.霍普金森桿(SHPB)動態巴西劈裂的模擬 11.霍普金森桿(SHPB)動態沖擊壓縮巖石混凝土剪切力學行為模擬 12.球狀藥包在無限水域中爆炸動態響應模擬
彈丸沖擊侵徹平板(ABAQUS 6.16幫助文檔第2.1.4節)
提醒:點擊文中超鏈接可直接下載相應inp文件 關鍵詞:沖擊 漸進損傷失效模型 節點侵蝕(nodal erosion) 通用接觸算法 Abacus/Explicit 傳送門:第2.1.3節 剛性彈丸對板材的侵徹分析 https://www.yqgqt.org.cn/post/1926993 本示例驗證了通用接觸算法(general contact algorithm)具備模擬高速沖擊過程中多個接觸體表面侵徹的能力。本示例模擬了速度為2000m/s的圓柱形彈丸以傾斜角度沖擊裝甲平板的過程。彈丸和鋼板均采用相同的材料模型——漸進損傷的失效模型。 一、問題描述 未變形的網格單元如圖2.1.4-1所示。 裝甲平板的厚度為3毫米。為了簡化分析,僅對裝甲平板上的一個相對較小的矩形區域進行建模,該分割出的小區域的三個面的邊界條件設置為完全固定,剩余一面設置為沿y軸對稱。 彈丸的長度為10毫米,半徑為1毫米,初始速度為2000 m/s。圓柱狀彈丸的軸線與裝甲平板的垂直方向呈20°夾角,且彈丸的初始速度方向與其軸線方向一致僅對彈丸的一半進行建模,并指定該部分沿y軸對稱。 裝甲平板和彈丸的材料屬性完全相同,包括楊氏模量210GPa、泊松比0.3和密度7800kg/m3。材料的屈服應力被定義為在不同等效塑性應變率下的等效塑性應變的函數。材料定義還包括了漸進損傷的失效模型,因而在分析過程中Abacus/Explicit會將失效的網格單元移除。
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【9月3日項目懸賞】
立即搶單 【單號5661】 預算范圍:1500 使用軟件:Abaques 需求描述:現有的碩士論文復現 立即搶單 【單號5660】 預算范圍:2000 使用軟件:abaqus 需求描述:abaqus 二次開發 非牛頓流體 立即搶單 【單號5659】 預算范圍:1000 使用軟件:不限 需求描述:一個半敞開的原件 由居于中心的加熱絲,加熱絲位于陶瓷管內,陶瓷管上有敏感層,敏感層的溫度決直接關系到整個原件的性能,目前現有的原件存在功耗大 體積偏大的缺陷,希望能夠通過計算和軟件模擬能得出理論的內部溫度以及外殼溫度和尺寸等相關信息,以指導產品改進 詳細可以查看附件或者與本人聯系 立即搶單 【單號5677】 預算范圍:1500-2000 使用軟件:ABAQUS和fortran 需求描述:想利用ABAQUS/explicit學習開發VUMAT的ZWT本構模型,主要是想利用這個本構模型進行沖擊侵徹仿真模擬 立即搶單 【單號5656】 預算范圍:1000 使用軟件:ansys 需求描述:模擬預應力混凝土連續箱梁裂縫,需要知道位置,長度和寬度。 立即搶單 【單號5655】 預算范圍:1000 使用軟件:ANSYS 需求描述:本人有ANSYS基礎,想深入的學習ANSYS workbench 所以需要一個老師在線指導一下 畢竟我有基礎不會太麻煩老師,費用可以商議。
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【12月14-17日 南京】結構振動、跌落、沖擊與疲勞壽命計算高級工程應用
結構振動、跌落、沖擊與疲勞壽命計算高級工程應用 25個實例模型課程中人手一機操作指導 案例01、自定義材料和材料庫的建立、調用演示實例 案例02、材料實驗數據輸入及曲線擬合 案例03、利用運動副連接的活塞機構計算 案例04、復雜裝配體的網格劃分技巧 案例05、旋轉飛輪的振動特性分析 案例06、機架的振動特性分析 案例07、彈簧振子系統振動分析 案例08、鋼結構的模態計算 案例09、考慮升力的機翼預應力模態計算 案例10、橡膠支撐的非線性模態分析 案例11、預應力結構的諧響應計算 案例12、結構多激勵的諧響應計算 案例13、泰勒桿沖擊的瞬態動力學計算 案例14、齒輪動力學計算 案例15、響應譜數據的生成方法 案例16、電子產品支撐架的響應譜計算 案例17、電路板的隨機振動分析 案例18、結構的隨機振動疲勞壽命計算 案例19、多連桿機構的剛柔耦合分析 案例20、電路板的跌落分析 案例21、點焊結構沖擊失效分析 案例22、泰勒桿沖擊 案例23、高速彈體沖擊侵徹失效計算 案例24、車輪與路基的碰撞分析 案例25、梁結構固有頻率優化 課程差異化 1專注CAE仿真計算,13年大量的工程案例積累 2、7000多學員反饋、提煉的精選內容與實例,形成的版權課程體系 3、有自己的超算中心,有豐富的項目案例庫 專家團隊 寧老師,首席專家,畢業于西安交通大學、力學博士,多年上市機械企業結構負責人,17年的軟件工程應用經驗;長期從事有限元領域國家重大項目研究,發表論文20余篇,獲得專利11項,開發有限元軟件4項,具有資深的技術底蘊和專業背景;擅長靜力學,模態分析,隨機振動/譜分析,瞬態動力學時程分析,轉子動力學分分析
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沖擊侵徹圖1
剛性彈丸對板材的侵徹分析(ABAQUS 6.16幫助文檔第2.1.3節)
提醒:點擊文中超鏈接可下載相應inp文件 關鍵詞:沖擊 失效模型 無限元 Abacus/Explicit 傳送門:第2.1.4節 彈丸沖擊侵徹平板 https://www.yqgqt.org.cn/post/1929186 本示例模擬了剛性球形彈丸以1000米/秒的速度斜向沖擊裝甲平板。該板應用了失效模型,從而允許彈丸穿透板。本示例涉及沖擊、漸進破壞和無限元的使用。 一、問題描述 裝甲板的厚度為10 mm,與彈丸相比,板的尺寸假定為半無限大,通過在板的周邊使用CIN3D8無限元來實現。該板包括4480個C3D8R單元。裝甲板材料的楊氏模量為206.8GPa,泊松比為0.3,密度為7800kg/m3,屈服應力為1220MPa,硬化斜率恒定為1220MPa。材料應用漸進失效模型(progressive failure model),從而Abaqus/Explicit將刪除發生失效的網格單元。假設失效發生在100%的等效塑性應變下,此時網格單元將被立即刪除。(失效應變的值是隨意選擇的,并不模擬任何特定材料。) 球體(彈丸)的直徑為20mm,假設為剛性,其為均一材質,密度為37240 kg/m3。假設球體和板之間沒有摩擦,由此模型中無需設置球體的轉動慣量。 通過施加邊界條件來約束球體在y方向上的運動。測試了兩種球面建模方法:(1)使用解析剛性表面和使用R3D4剛性單元。就精度和計算性能方面而言,解析剛性表面是表達簡單剛性幾何形狀的首選方法。然而,在實踐中出現的更復雜的三維表面幾何形狀必須使用由網格單元形成的表面進行表達。對C3D8R單元的截面控制規則進行修改。對于該問題建議使用centroid kinematic formulation以及線性組合的剛度和粘性沙漏控制。
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基于LS-DYNA的準二維巖體爆破裂紋的模擬(附K文件) ¥19.8
巖體中的炸藥在爆炸瞬間釋放出大量的爆炸能量,產生爆炸沖擊波和應力波,以動載的形式作用周圍巖體并使得巖石損傷和破碎。一般認為,巖體的爆破裂紋是由兩種不同類型的動力荷載作用下產生的:爆炸應力波和爆炸氣體。首先是炸藥起爆后在孔洞周圍產生的應力沖擊波的作用,其次是持續時間較長的爆炸性氣體的作用。當炸藥起爆時,壓力急劇增大,爆破孔周圍巖體被壓碎形成破碎區,而周圍巖體受到拉應力產生裂縫,形成裂隙擴展區。本案例巖石模型采用003號材料*MAT_PLASTIC_KINEMATIC,裝藥方式采用空氣不耦合裝藥,通過定義失效準則,使得巖體產生破碎及擴展裂隙,模擬結果如下 本案例適用于研究爆炸、沖擊、侵徹動力學的朋友,下面附上該模擬的K文件,大家有疑問可以在私信我,歡迎交流!
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基于LS-DYNA二維平面條件球狀異型藥包爆破漏斗成型模擬 ¥39.79
本次仿真結果如下: 本案例適用于研究爆炸、沖擊、侵徹動力學的朋友,下面附上該模擬的K文件,大家有疑問可以在私信我,歡迎交流!
基于DYNA的球狀藥包在無限水域中爆炸動態響應模擬 ¥9.9
炸藥的爆炸過程是一個難以用肉眼捕捉的化學反應過程,此外水體的流動性比較強,為了更好地模擬球狀藥包在水域中爆炸后沖擊波的傳播過程,模型采用ALE(任意拉格朗日歐拉算法),為了使模擬達到無線水域的效果,在模型邊界處施加無反射邊界條件,有限元模型及計算結果如下 圖1 球狀藥包在無限水域中爆炸動態響應有限元模型 圖2 球狀藥包在無限水域中爆炸等效應力 圖3 球狀藥包在無限水域中爆炸應力波傳播過程 本案例適用于研究爆炸、沖擊、侵徹動力學的朋友,下面附上該模擬的K文件,大家有疑問可以在私信我,歡迎交流!
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基于LS-DYNA的超高速彈體對圓柱狀巖石侵徹動態破壞形態模擬(附K文件) ¥39.9
本案例采用顯示動力分析有限元分析軟件 LS-DYNA,選取合適的網格尺寸和模型參數,建立彈體和花崗巖靶體的計算模型,采用 Lagrange 算法、花崗巖采用HJC模型,經過不斷調試參數,獲得比較接近實驗的一組參數用于模擬,模擬和實驗的結果對照如下 本案例適用于研究爆炸、沖擊、侵徹動力學的朋友,下面附上該模擬的K文件,大家有疑問可以在私信我,歡迎交流!
基于DYNA的含裂隙巖體爆破裂紋及擴展及損傷模擬 ¥48.9
結果表明:爆破過程中應力波分布不均勻,主要向自由表面傳播閉合型宏觀裂隙阻礙爆炸應力波的傳播,且在裂隙處會止裂,裂紋及損傷會繞過裂隙處,模擬結果如下 : 圖1 含裂隙巖體爆破裂紋及擴展有限元模型 圖2 含裂隙巖體爆破裂紋及擴展過程 圖3 含裂隙巖體爆破裂紋及等效應力波傳播過程 本案例適用于研究爆炸、沖擊、侵徹動力學的朋友,下面附上該模擬的K文件,大家有疑問可以在私信我,歡迎交流!
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基于LS-DYNA流固耦合法下的雙孔爆破裂紋損傷擴展模擬(附k文件) ¥18.8
與單孔爆破相比,雙孔爆破中爆破沖擊波的傳播規律和巖體的損傷裂紋擴展過程更為復雜。有限元分析(FEM)在目前的數值分析方法中占據主導地位。本案例基于動態分析軟件LS-DYNA和langange - ale流固耦合算法。采用數值模擬方法研究了爆破沖擊波在巖石介質中的傳播規律以及爆破對爆破孔周圍巖體振動的影響。模擬結果如下: 圖1 雙孔爆破有限元模型 圖2 炮孔周圍網格局部放大 圖3 雙孔爆破巖石裂紋擴展 圖4 雙孔爆破巖石損傷動態展示 本案例適用于研究爆炸、沖擊、侵徹動力學的朋友,下面附上該模擬的K文件,大家有疑問可以在私信我,歡迎交流!
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沖擊侵徹圖2
基于LS-DYNA的準二維巖體爆破裂紋模擬2 ¥39.9
炸藥在巖體中爆炸瞬間釋放出大量的爆炸能量,產生爆炸沖擊波和應力波,以動載的形式作用周圍巖體并使得巖石損傷和破碎。一般認為,巖體的爆破裂紋是由兩種不同類型的動力荷載作用下產生的:爆炸應力波和爆炸氣體。首先是炸藥起爆后在孔洞周圍產生的應力沖擊波的作用,其次是持續時間較長的爆炸性氣體的作用。當炸藥起爆時,壓力急劇增大,爆破孔周圍巖體被壓碎形成破碎區,而周圍巖體受到拉應力產生裂縫,形成裂隙擴展區。本案例巖石模型采用272號材料*MAT_RHT,模型算法采用ALE(任意拉格朗日-歐拉算法),由材料自帶的損傷參數獲得巖體產生破碎去及擴展裂隙過程,模擬結果如下 圖1 巖體斷面裂紋擴展模擬結果與試驗結果比較 圖2 巖體斷面裂紋擴展及損傷變化模擬結果 本案例適用于研究爆炸、沖擊侵徹動力學的朋友,下面附上該模擬的K文件,大家有疑問可以在私信我,歡迎交流!
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基于LS-DYNA的巖體微差爆破動態響應模擬 ¥38.79
基于流固耦合算法在動態分析軟件LS-DYNA中研究爆炸沖擊波的傳播規律在巖石介質和周圍巖體的爆破振動影響下的爆破孔同時起爆和微差爆破兩個工況時。結果表明:雙孔同時起爆初期,損傷破碎區擴展與單孔爆破相似,爆炸沖擊波,彼此是重疊的,兩炮孔中間縱向單元和藥柱內外兩側橫向近區單元的壓力和等效應力隨爆心距的增大而減小,而自由面上單元呈現出先增后減的變化趨勢, 微差起爆可緩解爆破振動和改善爆破效果,模擬結果對比如下: 圖1 雙孔同時起爆時等效應力變化過程 圖2 雙孔延期起爆時等效應力變化過程 本案例適用于研究爆炸、沖擊侵徹動力學的朋友,下面附上該模擬的K文件,大家有疑問可以在私信我,歡迎交流!
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基于LS-DYNA的柱狀藥包在無限水域中爆炸動態響應三維模擬 ¥12.9
為了更好地模擬柱狀藥包在水域中爆炸后沖擊波的傳播過程,模型采用ALE(任意拉格朗日歐拉算法),為了使模擬達到無線水域的效果,在模型邊界處施加無反射邊界條件,有限元模型及計算結果如下: 圖1 柱狀藥包在無限水域中爆炸動態響應有限元模型 圖2 柱狀藥包在無限水域中爆炸動態響應等效應力 圖3 柱狀藥包在無限水域中爆炸過程應力波傳播過程 本案例適用于研究爆炸、沖擊、侵徹動力學的朋友,下面附上該模擬的K文件,大家有疑問可以在私信我,歡迎交流!
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國產之光—PKPM-CAE通用仿真云計算系統
圖11 幾何非線性靜力卷曲示例 圖12 復雜節點彈塑性分析示例 圖13 無梁樓蓋倒塌分析示例 圖14 沖擊侵徹分析示例 圖15 基坑開挖施工模擬示例(生死單元) 4. 廣義連接 PKPM-CAE支持耦合、綁定、嵌入等多種廣義連接,支持自定義約束方程和主從自由度。 圖16 節點綁定示例 圖17 型鋼混凝土嵌入示例 5. 接口 PKPM-CAE提供豐富的外部接口,可導入PKPM結構設計模型或abaqus/ansys等有限元計算模型,同時正在擴展stl、igs、obj等通用幾何模型接口。 圖18 結構設計模型導入(PKPM模型) 圖19 有限元模型導入(ANSYS模型) 四、項目案例 1. 復雜節點分析 構力科技與東南大學建筑設計研究院有限公司合作,采用PKPM-CAE對某綜合樓的復雜節點進行分析復核,與abaqus結果進行對比驗證,分析計算結果基本一致。該綜合樓模型以及主要進行分析的節點具體分布位置、節點平立面如下圖所示。 圖20 某綜合樓項目模型圖 (a)平面位置示意圖 (b)鋼管混凝土格構柱節點(節點1)平面圖 (c)空腹桁架節點(節點2)平面圖 (d)空腹桁架節點(節點2)立面圖 圖21 分析節點位置及節點平立面 1.%2 節點1 針對于上述格構柱與箱型梁連接節點,進行有限元分析,具體分析過程及結果如下。
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