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登錄ansys侵蝕接觸算法
關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-08
ansys侵蝕接觸算法的視頻教程
AUTODYN數值模擬鎢合金破片垂直侵徹陶瓷/金屬復合裝甲(干貨滿滿)
使用ANSYS中的AUTODYN軟件進行鎢合金破片垂直侵徹陶瓷/金屬復合裝甲數值仿真, 1. 陶瓷材料選用SPH算法,鋁合金材料采用拉格朗日算法 2. 賦予鎢合金材料800mm/ms的初始速度,給靶板添加固定邊界條件 3. 模型采用二維軸對稱,單位制為mm,mg,ms 4. 給鎢合金和鋁合金材料賦予失效模型和侵蝕參數
¥40 11分鐘 92播放
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ASNYS WORKBENCH基于UP耦合算法和非線性自適應網格的齒輪鍛造擠壓仿真
復雜的接觸與摩擦: 掌握高級接觸算法的選擇與參數設置,確保接觸行為的準確模擬。 網格畸變與收斂性問題: 核心講解UP耦合算法在處理近不可壓縮材料(如金屬塑性變形)時的優勢,以及非線性自適應網格技術如何自動優化網格,有效解決大變形導致的網格畸變,顯著提升計算的收斂性和精度。
¥69 47分鐘 24播放
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瞬態動力學問題仿真再現與ANSYS LS-DYNA
當待求問題的非線性快速發展或響應中高頻部分占主導時(例如接觸碰撞、波的傳播等),顯式積分算法往往更受青睞;當待求問題為準線性問題或低頻部分占主導時(例如結構振動、沖擊后的響應問題等),無條件穩定的隱式算法則更加合適。選擇合理積分方法的關鍵在于確保算法魯棒性的同時提供足夠的仿真精度,還要盡量提高計算效率。
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核心技術原理
基于拉格朗日方程與牛頓 - 歐拉方程,采用變步長剛性積分算法 + 稀疏矩陣技術,高效求解大規模非線性動力學方程;支持剛柔耦合、非線性接觸、摩擦、疲勞、振動等多物理場耦合分析,兼顧計算精度與效率。
二、核心優勢
1.
本研究采用Zernike多項式擬合算法,數學模型如下:</p><p><img src="https://img.jishulink.com/202604/imgs/10706a7c907e4722a1e64338a6c76b44"></p><p>其中a<sub>i</sub>為多項式系數,Z<sub>i</sub>(x,y)為第i項多項式,N為擬合階數。
憑借豐富的材料模型與高效的接觸算法,LS-DYNA能夠為裸機跌落、帶包裝跌落、連續跌落等多種不同工況提供全面的仿真解決方案。
觸摸感應芯片通過不停的掃描感應按鈕或者是滑條的輸入,然后運行上層算法來檢測的狀態或者滑條上的坐標位置,并通過I2C或者其他的通信接口把當前的信息發送到主機端,主機根據當前的輸入信息控制顯示或者作出其他的相應。
支持1:1直接輸出,提供推挽型、激活低/高電平及翻轉模式,可通過CTRL引腳切換,適配不同控制邏輯。還支持0~20mm的非接觸式感應,適用于金屬面板、玻璃覆蓋層等復雜介質。
時間:4月16日, 14:30-15:30
合作伙伴:武漢慧和聚成科技有限公司
地點:線上
費用:免費
立即報名
4月20日 | Ansys LS-DYNA基礎培訓
簡介:Ansys LS-DYNA作為顯式動力學分析的標桿軟件,其接觸算法直接影響仿真結果的準確性和可靠性。
適合人群:結構工程師、CAE分析師、產品研發工程師
NO.2 Ansys LS-DYNA 2026 R1 & R17求解器新功能介紹
核心價值:接觸、材料本構、隱式求解、ISPG、IGA、DEM、ICFD、GPU求解等多個方向的核心更新。
工具鏈:CAxWorks.PreSys 2026R1(前處理 + 后處理) + Ansys Mechanical(求解器)
操作工程師:李工,CAE仿真工程師,3年工作經驗
本文記錄李工使用PreSys完成從CAD模型導入、幾何清理、網格劃分、材料屬性定義、邊界條件設置、Ansys求解器提交,到結果后處理與報告生成的全過程。
從技術深度來看,魯渝能源從功率變換器拓撲設計、磁耦合機構優化,到控制算法、通信協議,全部自主研發,擁有超過100項專利,其中發明專利40余項,覆蓋大功率無線充電的核心技術環節。從產品廣度來看,從10W到30kW,覆蓋不同功率等級;從磁感應到磁共振,適應不同應用需求;從標準品到定制化,滿足各類特殊場景。
魯渝能源防爆無線充電器已通過權威防爆認證,防爆標志為 Ex mb ⅡC T6 Gb(適用于氣體環境)和 Ex mb IIIC T80℃ Db(適用于粉塵環境),同時達到IP67防護等級,能夠抵御油氣、粉塵、潮濕及腐蝕性氣體的長期侵蝕。
第三重:智能化的多模態監控。 系統內置溫度傳感器與智能監控算法,實時監測充電狀態、電池健康度及環境參數。
其核心邏輯在于從物理層面改變能量傳遞的方式,從“接觸傳導”變為“磁場耦合”,從而徹底消除充電過程中產生電火花的可能性。
我們的解決方案基于成熟的磁共振無線充電技術。發射端與接收端之間無任何電氣連接,僅通過非接觸的交變磁場傳遞能量。這一過程不產生任何裸露的帶電導體,即便在充滿易燃易爆氣體的環境中,也能實現絕對安全的“無火花”充電。這不僅是技術上的進步,更是對安全邊界的重新定義。