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Ansys沖擊響應計算的案例

沖擊響應計算
沖擊響應譜的計算,一般不得低于4倍,最好取6~10倍。采樣頻率過高并不好,一則是計算工作量加大,更重要的是在低頻分析時會導致結果不穩定。 采樣頻率設置 (2)觸發設置:在進行沖擊信號采集時,首先需要保證采集到完整的沖擊波形,因此需要設置合適的觸發量級和預觸發延遲占比,以保證采集到完整的瞬態沖擊信號。 觸發設置 設置觸發延遲占比采集到的完整沖擊信號 (3)阻尼比:該參數決定了系統的阻尼大小,在計算SRS時,系統的阻尼比由用戶設定。阻尼比決定了質量-彈簧-阻尼器系統對給定輸入的響應幅度。通過減少/增加其值的大小,質量-彈簧-阻尼系統對相同的輸入激勵具有更高/更低的振幅。 不同的阻尼比的位移幅頻曲線(為共振工況) 阻尼越小,能量耗散越少,系統的響應峰值越高;反之,系統的響應峰值越低。由于力學環境實驗中大多數是金屬材料結構,所以通常情況下取ξ=0.05。 不同阻尼比下的沖擊響應計算 (4)倍頻程分析:倍頻程分析參數決定了用于SRS計算的質量-彈簧-阻尼系統的數量。倍頻程劃分的越細,參與計算的頻點數越高,使SRS中各點之間的頻率間隔更細或更窄。 NTS.LAB支持的倍頻程類型 可以發現,相對于1/3倍頻程,選擇1/6倍頻程分析,此時計算的頻點數會越多,響應譜曲線也就越光滑,但任何相近的自然頻率的振幅都是相同的,如下圖所示。若選擇過細的倍頻程劃分,低頻時計算的點過于密集,浪費時間且意義不大。在NTS.LAB中,用戶可選擇的倍頻程類型由1/1至1/48,在典型的SRS計算中,阻尼比的值選擇5%,倍頻程類型可選擇1/6倍頻程。
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一個水下炸藥爆炸沖擊下船舶結構的響應計算CAE算例 ¥5.2
本算例為計算水下炸藥爆炸沖擊下船舶結構的響應分析,即計算沖擊作用下結構的應力、應變及加速度等。其中炸藥的位置、炸藥的當量均可自行設定。 本算例的CAE分析操作步驟為:先建立船舶模型、施加材料屬性,然后建立船舶的流固耦合邊界,劃分網格等。最后(也是本算例的難點)在CAE輸出.inp文件中寫入炸藥參數。 “付費”中的附件為一個完整的計算水下炸藥爆炸沖擊作用下船舶結構的響應分析算例(.inp文件),讀入到ABAQUS中即可運行。