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登錄ansys摩擦接觸算法
關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-08

ansys摩擦接觸算法的實(shí)例教程
ANSYS接觸摩擦熱分析
例子來源于ANSYS幫助文檔。
分析兩接觸面的摩擦熱,模型如圖1所示。上面的摩擦面一直滑動(dòng),與下接觸面摩擦產(chǎn)生熱。分析時(shí)采用直接耦合的方法,采用plane13單元,屬于2D耦合場單元,接觸面的目標(biāo)面采用TARGET169,接觸面采用CONTA171。分析時(shí)采用瞬態(tài)分析步完成。
圖1
材料、幾何尺寸與載荷約束如圖2所示。
圖2
建模時(shí)創(chuàng)建兩個(gè)blocks,上面的稱為sliding block,sliding block的下表明為CONTACT AREA,下面的為fixed block,fixed block的上表面為TARGET AREA。
第一個(gè)載荷步,sliding block在10MPa的壓力作用下沿著fixed block的上表面滑動(dòng)3.75mm的距離。滑動(dòng)過程中產(chǎn)生熱源,并且被兩個(gè)block吸收。
定義block單元
ET,1,PLANE13,4 !后面的4表示KOP1系數(shù)為4,代表自由度為UX, UY, TEMP
其他過程為定義材料屬性和建模以及定義接觸屬性。
展開 定義中間實(shí)體,兩邊夾著實(shí)體 兩個(gè)面的無摩擦接觸,面面之間可以又可以分離,不知道怎么定義接觸好?
是否可以直接定義摩擦系數(shù)為0呢。
求救!!!!!!!!!!!!!1

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ansys摩擦接觸算法的最新內(nèi)容
核心技術(shù)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(shù),高效求解大規(guī)模非線性動(dòng)力學(xué)方程;支持剛?cè)狁詈稀⒎蔷€性接觸、摩擦、疲勞、振動(dòng)等多物理場耦合分析,兼顧計(jì)算精度與效率。
二、核心優(yōu)勢
1.
</p><p class="ql-align-justify">同時(shí),在層合板內(nèi)每一相鄰實(shí)體層與 Cohesive 層界面之間,自動(dòng)建立 Surface?to?Surface Penalty 面面接觸對(法向硬接觸、切向罰摩擦系數(shù) 0.3),實(shí)現(xiàn)層間正應(yīng)力與剪應(yīng)力的真實(shí)傳遞。該設(shè)置還原了文獻(xiàn)中有限厚度模型對最大中心位移和接觸時(shí)間更為準(zhǔn)確的預(yù)測能力。
使用綁定接觸來連接產(chǎn)品中彼此相連的組件,并使用摩擦接觸來表示在沖擊事件中可能相對于彼此滑動(dòng)的表面。LS-DYNA軟件中有大量工具可用于建立和管理接觸連接。
利用LS-DYNA軟件各新版本中添加的新功能。多case建模、紙板材料和新網(wǎng)格劃分工具等功能,可改進(jìn)跌落測試的功能和用戶體驗(yàn)。
本研究采用Zernike多項(xiàng)式擬合算法,數(shù)學(xué)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(xiàng)式系數(shù),Z<sub>i</sub>(x,y)為第i項(xiàng)多項(xiàng)式,N為擬合階數(shù)。
憑借豐富的材料模型與高效的接觸算法,LS-DYNA能夠?yàn)槁銠C(jī)跌落、帶包裝跌落、連續(xù)跌落等多種不同工況提供全面的仿真解決方案。
接觸問題:非線性接觸。 控制棒與導(dǎo)向管內(nèi)壁持續(xù)接觸,存在摩擦、間隙、偏心等復(fù)雜因素,局部區(qū)域甚至可能出現(xiàn)接觸增強(qiáng)或卡滯,其本質(zhì)是非線性接觸。
2. 結(jié)構(gòu)問題:剛?cè)狁詈闲?yīng)。 控制棒屬于典型的柔性細(xì)長結(jié)構(gòu),導(dǎo)向管也可能發(fā)生局部變形,而結(jié)構(gòu)變形會(huì)反過來影響接觸狀態(tài),這就是剛?cè)狁詈闲?yīng)。
3. 流體問題:位置相關(guān)的動(dòng)態(tài)阻力。
動(dòng)態(tài)調(diào)整的四步求解流程如下:
?
編輯
可配置時(shí)間步長 · 阻尼系數(shù) · 摩擦接觸參數(shù)
相比傳統(tǒng)純幾何調(diào)整方式,動(dòng)態(tài)求解的優(yōu)勢十分顯著:
?
編輯
?
編輯
PART/3
座椅發(fā)泡預(yù)壓處理
座椅在乘員入座后會(huì)產(chǎn)生顯著的變形與預(yù)壓縮,若在碰撞仿真中忽略這一初始狀態(tài),座椅中泡沫材料將從未變形狀態(tài)開始響應(yīng),導(dǎo)致接觸力和能量吸收特性嚴(yán)重失真
動(dòng)態(tài)調(diào)整的四步求解流程如下:
?
編輯
可配置時(shí)間步長 · 阻尼系數(shù) · 摩擦接觸參數(shù)
相比傳統(tǒng)純幾何調(diào)整方式,動(dòng)態(tài)求解的優(yōu)勢十分顯著:
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編輯
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編輯
PART/3
座椅發(fā)泡預(yù)壓處理
座椅在乘員入座后會(huì)產(chǎn)生顯著的變形與預(yù)壓縮,若在碰撞仿真中忽略這一初始狀態(tài),座椅中泡沫材料將從未變形狀態(tài)開始響應(yīng),導(dǎo)致接觸力和能量吸收特性嚴(yán)重失真
接觸
坯料頂部和外側(cè)表面與剛性模具之間的接觸使用一個(gè)接觸對來模擬。坯料表面在模型中指定為一個(gè)表面定義。接觸表面之間的機(jī)械相互作用被假定為連續(xù)、粗糙的摩擦接觸。因此,接觸屬性包括兩項(xiàng)額外的規(guī)定:粗糙摩擦以強(qiáng)制兩個(gè)表面之間無滑移約束,以及無分離的接觸壓力-過盈關(guān)系以確保一旦建立接觸便不會(huì)發(fā)生分離。
剛性體參考點(diǎn)
表1總結(jié)了所研究的不同分析案例。
時(shí)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(diǎn):線上
費(fèi)用:免費(fèi)
立即報(bào)名
4月20日 | Ansys LS-DYNA基礎(chǔ)培訓(xùn)
簡介:Ansys LS-DYNA作為顯式動(dòng)力學(xué)分析的標(biāo)桿軟件,其接觸算法直接影響仿真結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。