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登錄ansys模擬撞擊
關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys模擬撞擊的視頻教程
ABAQUS-橫梁撞擊模擬wmv
本案例基于ABAQUS/Explicit模擬了一個剛性圈以一定的速度(25m/s)撞擊一橫梁的過程。橫梁采用 S4R單元,厚度3mm,長1m,兩端固定,剛性圈施加位移載荷0.1m,模擬時長0.004s。輸出橫梁的應力應變變化過程,橫梁發生嚴重塑性變形。
¥10 19分鐘 111播放
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ABAQUS-鐘擺撞擊鋁板模擬
本案例基于ABAQUS/Explicit模擬了鐘擺撞擊鋁板過程,擺球以剛性體建模,鋁板采用S4R單元,厚度3mm,采用inp文件shear failure關鍵字定義剪切失效。輸出鄧星塑性應變,支反力歷史變量。?
¥10 13分鐘 108播放
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ansys模擬撞擊的實例教程
本視頻演示了使用一個保齡球碰撞示例來說明接觸的概念。
這個模擬用保齡球來說明接觸的概念。無摩擦的身體相互作用定義在球與瓶之間以及瓶內。進行一次無接觸模擬并檢查結果。
ball.rar
1 建立擋板
2 建立小球
(裝配到合適的位置)
3 劃分網格
先將小球切分,把xz面向上偏移一半的球徑
再用yz,xy平面將上面切割的體進行切割
對于擋板,很容易劃分
3 創立分析步、接觸
(創建質量縮放)
4 創建邊界條件
小球加初速度,擋板固定住參考點
5 計算結果
背景:
采用拉格朗日算法模擬鎢合金破片撞擊鋼靶板。
1、不同速度破片撞擊靶板
破片速度800m/s,靶板厚度6mm,破片撞擊靶板過程:
破片速度800m/s,靶板厚度6mm,破片速度變化:
破片速度1000m/s,靶板厚度6mm,破片撞擊靶板過程:
破片速度1000m/s,靶板厚度6mm,破片速度變化:
破片速度1500m/s,靶板厚度6mm,破片撞擊靶板過程:
破片速度1500m/s,靶板厚度6mm,破片速度變化:
2、破片撞擊不同厚度靶板
破片速度1000m/s,靶板厚度4mm,破片撞擊靶板過程:
破片速度1000m/s,靶板厚度4mm,破片速度變化:
破片速度1000m/s,靶板厚度6mm,破片撞擊靶板過程:
破片速度1000m/s,靶板厚度6mm,破片速度變化:
破片速度1000m/s,靶板厚度8mm,破片撞擊靶板過程:
破片速度1000m/s,靶板厚度8mm,破片速度變化:
3、其他
破片速度1000m/s,靶板厚度3mm、間隙3mm和靶板厚度3mm,破片撞擊靶板過程:
破片速度1000m/s,靶板厚度3mm、間隙3mm和靶板厚度3mm,破片速度變化:
破片速度1000m/s,靶板厚度3mm、3mm,破片撞擊靶板過程:
破片速度1000m/s,靶板厚度3mm、3mm,破片速度變化:
展開 適用于Ls-dyna撞擊模擬的55t鞍式列車有限元模型 ¥19.89
汽車碰撞仿真是一種通過計算機軟件模擬汽車碰撞過程的技術,它可以幫助工程師更好地了解汽車在碰撞中的行為和乘員的受傷情況,從而優化車輛的安全性能。
汽車碰撞仿真的原理是基于物理學的有限元分析方法,通過建立車輛和乘員的模型,并設定不同的碰撞條件,來模擬車輛在碰撞中的反應和乘員的受傷情況。這種仿真技術可以模擬不同類型、不同速度的碰撞,以及不同乘員、不同位置的受傷情況。
在汽車碰撞仿真中,需要考慮到車輛的材質、結構、碰撞吸能設計等因素,同時還需要考慮到乘員的體型、位置、安全帶佩戴等情況。通過仿真技術,可以預測車輛在碰撞中的變形情況、乘員的受傷情況,以及安全帶的性能等,從而為車輛設計和安全性能優化提供重要的參考依據。
該領域通用的手段是ansa+ls-dyna或者hypermesh+ls-dyna。
車輛模型如附件所示。
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概述
流固耦合問題在工程應用中十分常見。其中一種情況是流體(或氣體)被封閉在固體內部,并承受各種載荷,例如輪胎、氣墊鞋和流體容器。靜水壓流體單元非常適合此類應用。本文介紹了對囊狀氣墊鞋的仿真模擬。鞋內空氣遵循理想氣體定律。這些靜水壓流體單元通過 ANSYS Mechanical 中的命令流進行定義。
目標
理解靜水壓流體單元建模的工作流程
熟悉理想氣體定律以及相應的流體體積與壓力之間的關系
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概述
這篇文章介紹了:
如何在序列模式下使用多重結構創建分光棱鏡
如何在布局圖以及分析/計算窗口中同時追跡透射和反射光線
在考慮偏振及鍍膜的影響下如何計算透射和反射光線的總能量
介紹
在OpticStudio中,分光棱鏡可以在序列或非序列追跡模式下模擬。
在非序列中,光線可以在折射表面上分裂為折射和反射光線。這也是非序列模式最主要的優勢
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本文旨在介紹如何在OpticStudio中模擬K-相關分布散射模型,并用實例分析將該模型與Harvey-Shack (ABg) 散射分布模型進行了比較。
簡介
表面微粗糙度引起的散射通常具有 K-相關模型 (K-correlation model) 的特征。該模型除了在小散射角區域有所不同外,與 Harvey-Shack (ABg) 模型十分相似。
概要
本文描述了OpticStudio中可用于描述高階激光束的模型。一旦定義,這樣的光束可以在OpticStudio中使用物理光學傳播設計的任何光學系統中傳播。由矩形、圓形和橢圓形增益孔徑的激光腔產生的光束可以用可用的Hermite-Gaussian, Laguerre-Gaussian和Ince-Gaussian光束模型來描述。
簡介
一般來說,激光的輸出可以通過求解傍軸波動方程得到
“Ansys 2025 全球仿真大會”仿真應用大賽優秀作品展示
本屆仿真應用大賽最終評選出 30 篇 TOP 優秀作品,分別榮獲一、二、三等獎及行業最佳實踐獎。近 200 位來自汽車、半導體、高科技、能源等行業的仿真精英參賽,他們以前沿思維與創新實踐,充分展現了仿真技術的無限潛能。我們將陸續為大家分享獲獎佳作,帶您一同領略仿真賦能創新的非凡力量,希望用戶能從中汲取靈感
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概述
這篇文章介紹了:
如何設置掃描鏡建模時所需要的坐標間斷面
如何利用多重結構編輯器設置多個掃描角度
如何對檢流計式的掃描鏡建模,其中鏡面繞其頂點旋轉
如何對多邊形幾何體式的掃描鏡建模,其中鏡面繞著一個偏心點旋轉
建立掃描鏡
在本文中我們將介紹如何設置一個光線90°反射的掃描鏡系統,其中反射鏡面以5°掃描角進行旋轉掃描
對于實際應用中承受非線性彈簧單元Combin39的實際應用。
在ANSYS Workbench里提供了兩種方法,一種是WB的雙向彈簧,輸入數據表格,其本質上采用是LINK8單元進行模擬,而不是非線性彈簧combin39。
而利用Combin39單元,需要建立彈簧單元后,插入命令流來實現,對于只承受壓縮載荷的力-位移曲線,輸入到最后,是需要稍等小的正位移和正力數值。
本視頻演示了使用一個保齡球碰撞示例來說明接觸的概念。
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概述
這篇文章介紹了什么是雙折射現象、如何在OpticStudio中模擬雙折射 (birefringence)、如何模擬雙晶體的雙折射偏振器以及如何計算偏振器的消光比。
什么是雙折射現象
一般的光學材料都是均勻的各向同性的,也就是說無論光從哪個方向穿過材料,其折射率都保持一致。對于單軸材料來說,例如方解石 (Calcite
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概要
OpticStudio中,有兩個用來提升散射模擬效率的工具:Scatter To List以及Importance Sampling。在這篇文章中,我們詳細討論了這兩個工具,并且以一個雜散光分析為例示范了如何使用Importance Sampling。
如何有效的模擬散射
對于絕大多數光學系統進行散射模擬是非常重要的,尤其在雜散光分析中散射模擬更是關鍵所在
