
發(fā)布
注冊
/
登錄LS-DYNA參數的案例
土壤材料參數(一篇外文,LS-DYNA)
一篇好文,幫你理解ls-dyna中土壤參數的確定
J.Wang_Benchmark Work of Simulation of Explosion in Soil and Air.pdf
LS-dyna材料參數大全下載
進行求解,需要控制求解線程數和求解內存,如圖8所示
圖8
十、結果展示
最終結果如圖9所示;
圖9
下載地址:LS-dyna材料參數大全
利用LS-DYNA進行成形仿真的輸入控制參數---轉自ICAX
<SPAN id=MSG4954557 style="">在ICAX看見的<A class=bold id=author4954557 href="http://bbs.icax.cn/profile-uid-185471.html" target=_blank><STRONG><FONT size=2>sunnywinter</FONT></STRONG></A><FONT size=2> <FONT face=Arial>翻譯的一篇</FONT></FONT>英文文章:《Input Parameters for Metal Forming Simulation using LS-DYNA》,看起來對理解LS-DYNA的控制參數很有幫助,現連同英文原文上傳,共各位參考學習。</SPAN><BR><BR><Font color=#FF0000><B>PS:</B>該帖于2006-10-14 9:03:55被winken編輯過。</Font>
利用LS-DYNA進行成形仿真的輸入控制參數.pdf
展開 Workbench Ls-Dyna 參數化霍普金森桿(SHPB)沖擊仿真-2D ¥30
其他說明</p><p>本例完全采用Workbench Ls-Dyna參數建模,修改其中任意結構、材料、網格、邊界、載荷等設置,更新后均可自動得到新的仿真結果。案例SHPB_2D.wbpz模型文件,下載鏈接:</p><p>鏈接:https://pan.baidu.com/s/1XX28OhghxX1I60YSvWIHOQ </p><p>提取碼請購買附件。</p><p><br></p><p><br></p>
展開 
LS-DYNA常見材料參數整理(m-kg-s;cm-g-ms兩種單位制)
LS-DYNA常見材料參數整理(m-kg-s;cm-g-ms兩種單位制)
Workbench Ls-Dyna 參數化霍普金森桿(SHPB)沖擊仿真-3D ¥30
更多的研究是進行少量試驗,結合CAE仿真以更低成本的研究材料在不同參數下的性能變化,同時可以對試驗進行誤差分析和結果驗證。Ls-Dyna則是動態(tài)沖擊仿真領域的先驅者和領導者。</p><p> 本文通過一個簡單案例介紹通過Workbench Ls-Dyna軟件完成霍普金森桿沖擊的一般流程。在Workbench界面下,不僅僅可完成Ls-Dyna的絕大部分前處理,還能方便的在圖形界面下實現全參數化仿真。本例采用的軟件版本為Ansys Workbench 2021 R2。</p><p>1. 案例介紹</p><p> 入射桿、透射桿、撞擊桿、試樣均為圓柱形,按照下圖排列。入射桿、投射桿的中間位置裝用應變傳感器,撞擊桿以一定的軸向速度撞擊入射桿,獲取沖擊后一定時間內入射桿上的入射波和反射波應變相應,以及透射桿上的透射波應變響應。
展開 LS-dyna 接觸參數的解釋
·LS-dyna 接觸參數的解釋·
相信很多人都看了很多關于LS-dyna的接觸理論資料,但發(fā)現實在是難以看下去,就算看進去了,對一些關鍵字的設置還是不懂怎么填。
LS-DYNA FEM-DEM 單軸壓縮實驗/參數標定 ¥50
本貼為LS-DYNA中DEM的DE-BOND鍵參數標定實驗。
DEM常用于離散介質,如碎石、沙子等材料的模擬,也可以通過粘結模型對脆性材料的斷裂與破碎行為進行研究,由于粘結鍵的參數無法通過宏觀的力學性能測試直接得出,因此,在LS-DYNA中使用粘結模型需要對參數進行標定。本貼通過FEM與DEM耦合的方法,通過無側限單軸抗壓強度實驗對相關參數進行測試。
接觸力記錄。
本貼的付費部分提供FEM-DEM單軸實驗參考模型。
LS-DYNA土壤材料參數
請問大神LS-DYNA中MAT147 號材料有什么需要注意的嗎
LS-DYNA從頭開始學系列 應用教學1——DEM的生成及參數標定 ¥100
<p>本貼為LS-DYNA中DEM單元生成及單軸壓縮試驗(UCT)與巴西圓盤劈裂實驗(BST)的教學貼。</p><p>大家都知道DEM(離散單元法)是模擬顆粒流動以及巖土類介質破壞的重要工具,業(yè)界鼎鼎大名的Altair-EDEM、PFC以及ANSYS-RockyDEM都是解決顆粒物質力學仿真的明星產品。但是,作為顯式動力學計算鼻祖的LS-DYNA也是早早引進了DEM方法,并提供了多物理場耦合的強大功能。LS-DYNA采用離散元可以進行實現的不僅包括基本的物料運輸,還能與其強大的瞬態(tài)求解器進行耦合,模擬沖擊爆炸產生的材料破碎問題以及與流場耦合的多相流問題。</p><p>本貼是LS-DYNA DEM教學系列的第一帖,旨在幫大家理解如何用ls-prepost與lsdyna完成一站式dem仿真,不借助其他任何工具,step by step,專門服務于LS-DYNA初學者。帖子的主要內容分為三部分:DEM粒子生成,DEM顆粒接觸參數及bond(平行粘結模型)參數詳解,FEM-DEM模擬混凝土進行單軸壓縮與巴西圓盤試驗實戰(zhàn)。</p><p>首先,為大家展示一下兩種試驗的結果。
展開 LS-DYNA版的福音——1044種材料參數
最近發(fā)現了一個絕好的資料,無意中找到1044種材料參數,可以說是所有使用LS-DYNA者的福音,當然使用其它有限元軟件的也可以參考此材料參數。。。今天拿出來和大家分享一下。。。
這1044種材料主要包括各種鋁、碳鋼、不銹鋼、銅等等。。。用3種本構描述,這些本構模型都可考慮應變率的影響,但提供的參數適用于低應變率或者不考慮應變率的情況,材料參數都是以失效應變作為判斷失效依據的,下面對這些模型做個簡短介紹。。。
第一種:*mat_18或*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY
這是一個冪函數塑性材料模型,采用包括Cowper-Symbols乘子的冪函數來考慮應變率效應,它提供各向同性硬化的彈塑性行為,主要應用于金屬塑性成形分析。。。
第二種:*mat_24或*MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY
此模型應用非常廣泛,尤其是對于鋼材料,它提供了多種方式來考慮材料的應變率,尤其是當分析時材料的應變率變化范圍比較大時更突顯出其獨特的優(yōu)點,并且有一個很常用的塑性準則。。。
第三種:*mat_98或*MAT_SIMPLIFIED_JOHNSON_COOK
對于熟悉*mat_15或*MAT_JOHNSON_COOK模型的人來說,我想這個模型就不用過多的介紹了。主要說說其與*mat_15的區(qū)別,這是一種簡化的*MAT_JOHNSON_COOK,與*MAT_JOHNSON_COOK最大的區(qū)別就是此模型不考慮溫度軟化效應,由于這一特點,其計算速度將比*mat_15提供50%,另外此模型不需要定義狀態(tài)方程。。。
展開 
干貨分享(四):LS_DYNA接觸參數中文解讀
注:最近在整理電腦和移動硬盤,給手頭所掌握的資料分類管理,如果看到比較好的素材就會發(fā)出來與大家分享,如有和論壇里其他老師的發(fā)帖重復,請告知,我立馬刪除。
其實我也沒做什么,年齡大了,在這個行業(yè)里面混,為了進步與提高,多多少少都會有一些資料的積累,如果能把我所涉及到瀏覽到的資料分類歸納到一起,做個記錄分享給大家,能夠讓大家在學習的過程中少走一些彎路,多有一些頭緒,能夠幫助到你們,我覺得我睡覺都會是笑著的。
想學習更多的知識,請聯系我們!
微信公眾號:名稱:“DR有限元”
號碼:“hello_cae”
展開 LS-DYNA中的接觸問題(四)(接觸輸出,接觸參數)
獲得的這一文件可以在LS-POST中進行后處理。
接觸參數
LS-DYNA中有一些可以修改或改進模型接觸行為的相關參數。一般用戶使用這些參數時,默認值即可滿足要求,但是有時根據接觸行為的不同,非默認值反而更合適。下面幾節(jié)介紹常用的參數并給出相關使用建議。
接觸參數的設置可以通過關鍵字*CONTROL_CONTACT,*CONTACT_和PART_CONTACT完成。這些參數有可能需要不止一個命令來實現,所以關鍵字之間應該有優(yōu)先級的區(qū)分。關鍵字*CONTROL_CONTACT中的參數重定義了模型中所有接觸的初始設置;關鍵字*CONTACT_中的參數會重寫個別接觸中的設置;*PART_CONTACT則會進一步重寫*CONTACT_中有關特定part的接觸參數。
1.厚度偏置
參數選項為:SLTHK(card 1, *CONTROL_CONTACT and Optional Card A in *CONTACT_option)和AUTOMATIC (*CONTACT_option)
在耐撞性分析中,金屬薄片由殼單元代替,節(jié)點位于中面上。每一個殼單元都有一個等于金屬薄片厚度的單元厚度。當這些部件與其他部件接觸時,殼的中面通過厚度偏置被投影,創(chuàng)建出一個參與接觸運算的面。不同的接觸類型決定了是否考慮這一厚度偏置的過程。
在 LS-DYNA中,非自動的接觸類型
*CONTACT_SURFACE_TO_SURFACE
*CONTACT_NODES_TO_SURFACE
*CONTACT_ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFACE
根據SHLTHK選項的設置不同采用兩種不同的計算方法。
展開 LS-DYNA中的接觸問題(五)(接觸參數)
本文翻譯自官方文檔,原文鏈接:
https://www.dynasupport.com/tutorial/ls-dyna-users-guide/contact-modeling-in-ls-dyna
5.罰函數縮放系數
參數選項為:SFS 和 SFM (card 3, *CONTACT_option)
所謂罰函數縮放系數可以用來增加或降低接觸剛度。關鍵字*CONTROL_CONTACT中的SLSFAC可以縮放模型中所有基于罰函數并且SOFT設置為0或2的接觸的剛度。SLSFAC 需要和SFS共同使用,也就是說實際的縮放系數為SLSFAC 和SFS的乘積。從面罰函數系數SFS和主面罰函數系數SFM都在關鍵字*CONTACT的卡3中設置。若在關鍵字*PART_CONTACT中設置了參數SSF,則實際縮放系數為SSF和前述縮放系數的乘積。對于設置為SOFT = 1的接觸而言,前述這些縮放系數不會起到作用,設置卡A中的 SOFSCL參數用來縮放其接觸剛度。(SOFT是關鍵字*CONTACT的設置卡A中的第一個參數)
6.罰函數縮放系數的相關建議
在網格相似、材料相似的接觸中,默認設置(SFS = SFM = 1.0; SLSFAC = 0.1)即可;在網格和材料不同的接觸中,如果SOFT = 0,那么需要修正相關設置。但是通常我們建議設置SOFT = 1同時保持縮放系數為默認設置。
7.接觸厚度
參數選項為:SST 和 MST (card 3, *CONTACT_option)
用戶可以通過SST和MST來設置接觸厚度,如果保持默認值SST = MST = 0,那么接觸厚度等于*SECTION_SHELL中設置的單元厚度。
展開 基于經驗公式的不同硬度下橡膠Mooney?Rivlin模型本構參數的確定方法(使用LS-DYNA隱式算法進行準靜態(tài)橡膠壓縮數值模擬) ¥12.86
對于不可壓縮橡膠材料,小應變時,其剪切模量與材料系數的關系如下:
代入式(4)可得:
因此,在知曉G和E的前提下,僅需確定C2/C1即可得到Mooney?Rivlin模型的本構參數,G和E可通過相關實驗的經驗公式結果獲取,問題轉化為確定C2/C1的值。
根據相關實驗結果數據,橡膠材料的彈性模量E或剪切模量G與其邵氏硬度HS之間有如下幾個經驗關系式:
將式(6)或(7)與經驗公式結合即可計算不同硬度下的Mooney?Rivlin模型的本構參數如表1(基于經驗公式(8))、表2(基于經驗公式(9))和表3(基于經驗公式(10))所示。
經過表(1)、(2)、(3)中的數據比對,各表中的數據稍有差別,這是因為實驗條件、實驗材料之間的差異,其中表(2)中參數值偏低,表(3)中參數值偏高,因此選定表(1),基于經驗公式(8)來仿真確定C2/C1的值,以此進一步獲得C1和C2具體參數值。
三、仿真分析
單軸壓縮實驗是材料力學性能測試的基礎性試驗,在材料科學和工程領域中具有重要的地位和作用,在材料領域,其可以提供材料在受壓條件下的應力-應變關系,從而幫助了解材料的彈性模量、屈服強度、極限強度等力學性能,這些參數對于材料的設計、選擇和應用具有重要意義;在工程領域,其可以評估材料的承載能力、變形特性以及在不同環(huán)境條件下的穩(wěn)定性,從而確保工程結構的安全可靠。
本文采用LS-DYNA中的隱式算法對橡膠材料進行準靜態(tài)壓縮仿真研究,以進一步確定較優(yōu)的Mooney?Rivlin模型的材料系數。
展開