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關注創建者:匿名 創建時間:2021-10-21
彈體侵徹靶板的視頻教程
彈體侵徹靶板FEM-SPH耦合數值模擬
使用FEM-SPH耦合方法進行彈體侵徹靶板數值模擬,考慮到模型的對稱性,為提高計算效率,只建立四分之一模型。其中,靶板分為兩部分,在靶板中間的彈-靶直接作用區域采用SPH粒子劃分,選用SPH算法;外圍靶板采用有限元網格劃分,選用FEM算法。模擬過程示范了SPH和FEM兩種算法的耦合方法,充分展示了SPH方法模擬大變形,以及FEM方法模擬連續介質力學行為的優勢。
¥9.9 47.698秒 144播放
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LS-DYNA案例課程-1(長桿彈體侵徹靶板仿真分析)
提供的工程實例包括長桿彈體侵徹靶板、夯錘夯土過程、煙囪爆破拆除分析、PDA跌落測試分析、線型聚能射流形成及侵徹鋼板、炸藥在土壤內部爆炸作用、隧道爆破振動等具體問題。涉及侵徹動力、沖擊動力問題、建(構)筑物爆破拆除應用、產品的跌落過程仿真、爆炸沖擊效應分析、工程爆破和爆破振動等 相關專業領域。
¥68 1小時16分鐘 614播放
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LS-DYNA案例課程-3(煙囪爆破拆除仿真分析)
提供的工程實例包括長桿彈體侵徹靶板、夯錘夯土過程、煙囪爆破拆除分析、PDA跌落測試分析、線型聚能射流形成及侵徹鋼板、炸藥在土壤內部爆炸作用、隧道爆破振動等具體問題。涉及侵徹動力、沖擊動力問題、建(構)筑物爆破拆除應用、產品的跌落過程仿真、爆炸沖擊效應分析、工程爆破和爆破振動等 相關專業領域。
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彈體侵徹靶板的實例教程
一般用來做重復跌落,彈體侵蝕或者爆炸等分析。
完全重啟動可以增加了新的PART,新的接觸,新的曲線,速度改變等定義,此時相當于一種全新的分析.因此這種情況下的分析的結果文件,如D3PLOT文件會重新從1開始編號,需要新建一個文件夾存放修改后的K文件和重啟動文件對d3dump。同時添加一些重啟動的關鍵字。
下面以彈體侵徹靶板為例說明整個過程.
1:首先進行彈體侵徹一層靶板的分析,計算時間20微秒:見附件penetration2d.k
若以未經濾波的過載信號作為穿層過靶計數的依據,查看時間歷程結果可知,可以以10000g作為是否擊中鋼制靶板的計層依據。
對圖13中的過載信號,參考此前的引信模態分析結果,以2000Hz作為低通濾波閾值,濾波后的曲線如圖14所示。可以看到濾波后的曲線仍能近似表征出穿靶時刻高過載峰值的特性。在硬件電路實時信號處理有保障的前提下,也可以選擇濾波后的過載信號作為穿層計數的依據。
圖14 工況2引信位置過載信號監測結果 2000Hz閾值低通濾波
3. 工況3仿真結果
工況3考察了同一實驗彈體對鋼筋混凝土靶板的侵徹過程。如圖15所示,為在HyperMesh中構建的計算模型。靶板間距為1.5m,其中第一層靶板略厚,為300mm,其他三層靶板較薄,為180mm。
圖 15 工況3計算模型
如圖16-1,圖16-2,圖16-3及圖16-4所示,分別為實驗彈體擊穿各層靶板的過靶瞬間。約7000微秒左右,彈體完成對整個靶板系統的侵徹。
圖16-1 工況3靶板侵徹
圖16-2 工況3靶板侵徹
圖16-3 工況3靶板侵徹
圖16-4 工況3靶板侵徹
在LS-PrePost中對過載信號進行后處理。如圖17所示,為侵徹過程中檢測到的引信位置過載信號。經內部灌封及結構剛度特性優化設計的引信,其可以清晰地捕捉到穿層過載信息。在鋼筋混凝土靶板侵徹過程中,以20000g作為臨界點,當侵徹過載幅值在約500微秒的時間范圍內連續多次觸及20000g,并逼近30000g峰值時,即可判定彈體結構擊穿了靶板結構,進行一次計數。
圖17 工況3引信位置過載信號
4. 工況4仿真結果
工況4與工況3的計算模型非常類似,其著靶速度均為850 m/s,區別僅在靶板間距由1.5m增加至3.5m。
展開 LS-DYNA案例課程-1(長桿彈體侵徹靶板仿真分析)
先給大家帶來的是葉老師的LS-DYNA案例系列課程,目前該系列課程共更新了四個視頻,分別是長桿彈體侵徹靶板仿真分析、隧道爆破對地下管線的振動仿真、煙囪爆破拆除仿真分析、流固耦合實例分析--射流侵徹鋼板。工程案例課程是快速提高LS-DYNA技能的有效途徑,本系列課程向學員再現實例操作過程,學員可按視頻中的操作步驟進行建模、分析及后處理,提高自身水平。
LS-DYNA技巧教程之一(對碗狀結構體進行網格劃分)
葉老師三個技巧視頻分別闡述了網格劃分、彈簧類結構的建模、K文件修改的一些操作技巧,相當實用哦~
【其它幾個視頻請點擊:https://www.yqgqt.org.cn/z/160193/material?nagivator=training】
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ANSYS-LSDYNA在工程爆破上的應用
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展開 基礎理論與工程實踐一書中有彈體侵徹靶板的FE/SPH耦合計算實例。
9)虛粒子多少層合適:個人建議不低于3層。
彈體對兩層間隔金屬靶的侵徹 ¥50
還有通過二維彈體對金屬靶侵徹的ALE和拉格朗日算法比較
作為一名初學者歡迎大家一起交流

彈體侵徹靶板的相關專題、標簽、搜索
彈體侵徹靶板的最新內容
一 案例背景
帶隔板破甲戰斗部侵徹靶板是裝甲防護與反裝甲技術領域的核心研究方向,其仿真分析對戰斗部結構優化、毀傷效能評估具有關鍵意義。傳統試驗方法存在成本高、周期長、難以捕捉瞬態侵徹細節的問題,而數值仿真技術可精準復現破甲戰斗部從爆轟驅動、金屬射流形成到侵徹靶板的全流程,成為該領域的主流研究手段。帶隔板結構是破甲戰斗部的關鍵設計,隔板的材質
[圖片]
三維聚能射流侵徹混凝土K文件
采用流固耦合算法
炸藥,藥性罩和空氣為ALE,混凝土靶板為拉格朗日
特點:混凝土采用72號混凝土模型*Mat_72R3,模型詳見https://zhuanlan.zhihu.com/p/531667160
能夠唯象模擬射流作用混凝土靶的裂紋擴展
基于Lagrange及SPH算法的彈體侵徹雙層靶材仿真.pdf
彈體對鋼靶材的侵徹在軍工防護領域應用廣泛,鋼靶材侵徹的破壞情況與彈體的變形程度對理解高速侵徹的作用機理具有重要意義。通過Lagrange算法建立靶材模型來分析鋼靶材的應力應變、沖擊中的能量變化及計算精度,得出了鋼靶材的應力圍繞沖擊中心圓形擴散,靶材邊界處的應力效應也得到消除,無應力反彈現象出現;仿真繼續得出靶材的最大失效應力為12100
長桿彈侵徹復合型靶板是近年來沖擊動力學與防護工程技術等相關領域研究的重點與熱點問題。在彈靶作用過程中,常常涉及材料的大變形及損傷失效等復雜力學過程,在數值仿真中常存在諸多問題。下面針對一些常見論文中出現的典型靶板結構,基于ls-dyna求解器進行彈靶作用過程的技術可行性驗證。
1 模型介紹與結果展示
柱形長桿狀彈丸侵徹陶瓷/金屬/纖維層合板復合靶板。為有效縮短模型計算時長
DW-BB.k
下面以彈體侵徹靶板為例說明整個過程.
1:首先進行彈體侵徹一層靶板的分析,計算時間20微秒:見附件penetration2d.k
聚能射流侵徹裝甲鋼板仿真過程,Euler網格與Lagrange網格在高速狀態下進行耦合,易出現網格滲透。本文通過設計五個方案,對比研究了不同因素對網格滲透的影響,并給出糾正網格滲透的相關建議。
基礎理論與工程實踐一書中有彈體侵徹靶板的FE/SPH耦合計算實例
ANSYS+11_0_LS-DYNA基礎理論與工程實踐.pdf
9)虛粒子多少層合適:個人建議不低于3層