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登錄侵徹仿真的案例
結(jié)構(gòu)專欄 | 防空彈碎片對飛機(jī)的侵徹仿真
圖5 侵徹機(jī)頭破片位置
4、機(jī)頭侵徹結(jié)果
機(jī)頭侵徹仿真結(jié)果見視頻2(機(jī)頭侵徹),由于機(jī)頭為鈦合金實(shí)體,因此侵徹效果不理想,立方體破片碰撞機(jī)頭后發(fā)生變形,機(jī)頭僅形成小塊凹坑。
機(jī)頭侵徹
5、機(jī)翼侵徹
機(jī)翼侵徹的破片位置的仿真圖如圖6所示,其中藍(lán)色為兩個(gè)對稱的破片。
6、機(jī)翼侵徹結(jié)果
機(jī)翼侵徹仿真結(jié)果見視頻3(機(jī)翼侵徹),不難看出立方體破片先在機(jī)翼上形成很大的凹坑,在背面形成很大的鼓包,隨后穿透機(jī)翼。
機(jī)翼侵徹
7、垂尾侵徹
垂尾侵徹的破片位置的仿真圖如圖7所示,其中藍(lán)色為兩個(gè)對稱的破片。
8、垂尾侵徹結(jié)果
垂尾侵徹仿真結(jié)果見視頻4(垂尾侵徹),也不難看出立方體破片先在垂尾上形成很大的凹坑,在背面形成很大的鼓包,若破片速度再高即可穿透垂尾。
垂尾侵徹
五、結(jié)論
由此可見,破片的速度大小、尺寸、材料相同的情況下,沖擊飛行不同位置造成的效果不同。
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展開 基于Lagrange及SPH算法的彈體侵徹雙層靶材仿真
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(hù)領(lǐng)域應(yīng)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(jī)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(yīng)力應(yīng)變、沖擊中的能量變化及計(jì)算精度,得出了鋼靶材的應(yīng)力圍繞沖擊中心圓形擴(kuò)散,靶材邊界處的應(yīng)力效應(yīng)也得到消除,無應(yīng)力反彈現(xiàn)象出現(xiàn);仿真繼續(xù)得出靶材的最大失效應(yīng)力為12100 MPa,彈體沖擊造成的第1、2層鋼靶材損傷截面面積分別為364、366 cm2,彈體在1300 m/s的高速?zèng)_擊下發(fā)生了嚴(yán)重的變形與破壞,彈體末端逐漸向沖擊反方向膨脹,直至發(fā)生塌陷破壞,坍塌深度達(dá)2.29 cm;文末最后亦提供了基于SPH算法的靶材侵徹結(jié)果,通過采用局部SPH粒子細(xì)分的方法建立不同密度的靶材SPH單元來模擬彈體的高速侵徹行為,通過能量曲線發(fā)現(xiàn)其侵徹結(jié)果更加穩(wěn)定,沒有過多紊亂情況,為采用更加高效的有限元建模算法來研究侵徹失效行為提供了依據(jù)。
展開 高速彈體多層靶板目標(biāo)侵徹數(shù)值模擬研究
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(hào)進(jìn)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(hào)。經(jīng)內(nèi)部灌封及結(jié)構(gòu)剛度特性優(yōu)化設(shè)計(jì)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(diǎn),當(dāng)侵徹過載幅值在約500微秒的時(shí)間范圍內(nèi)連續(xù)多次觸及20000g,并逼近30000g峰值時(shí),即可判定彈體結(jié)構(gòu)擊穿了靶板結(jié)構(gòu),進(jìn)行一次計(jì)數(shù)。
圖17 工況3引信位置過載信號(hào)
4. 工況4仿真結(jié)果
工況4與工況3的計(jì)算模型非常類似,其著靶速度均為850 m/s,區(qū)別僅在靶板間距由1.5m增加至3.5m。如圖18所示,為工況4的計(jì)算模型:
圖18 工況4計(jì)算模型
如圖19-1,圖19-2,圖19-3和圖19-4所示,為完整的侵徹歷程結(jié)果。
圖19-1 工況4侵徹仿真結(jié)果
圖19-2 工況4侵徹仿真結(jié)果
圖19-3 工況4侵徹仿真結(jié)果
圖19-4 工況4侵徹仿真結(jié)果
從引信位置的過載信號(hào)上看,工況4與工況3的信號(hào)形態(tài)特征有部分相似之處,即可以通過幅值特征,清晰的識(shí)別出4組穿靶信息。其在幅值上有輕微的不同,這一差異主要是引信內(nèi)部在不同時(shí)刻疊加的結(jié)構(gòu)響應(yīng)過載導(dǎo)致的。但仍可以通過過載幅值信息,判斷是否發(fā)生了穿層現(xiàn)象。
圖20 工況4引信過載信號(hào)仿真結(jié)果
展開 Abaqus彈芯侵徹仿真(彈芯剛體)
彈芯材料參數(shù):
數(shù)值模擬結(jié)果分析
彈芯侵徹過程見圖3所示
彈芯速度時(shí)程曲線見圖4所示,初始速度為770m/s,侵徹后剩余速度為608m/s。
侵徹彈孔圖片見圖5所示。

LS-DYNA在彈體侵徹仿真中的應(yīng)用
5 分析討論:
有攻角的侵徹體侵徹有限厚靶板的過程是一個(gè)較為復(fù)雜的過程, 利用LS-DYNA 對侵徹過程進(jìn)行數(shù)值模擬, 可以清晰地了解該物理過程, 通過分析侵徹體撞靶后剩余動(dòng)能隨時(shí)間的變化規(guī)律,表明攻角對侵徹響應(yīng)有顯著的影響。后續(xù)對侵徹速度、材質(zhì)、侵徹體頭部形狀做進(jìn)一步詳細(xì)研究。LS-DYNA數(shù)值仿真,為復(fù)雜的侵徹分析提供了高效的工具。
基于lsdyna的zidan侵徹混凝土仿真 ¥29.9
第一次在技術(shù)鄰發(fā)帖,希望能給一些人一定的參考及借鑒,zidan貫穿混凝土是比較典型的侵徹案例
工況zidan以100m/s的速度侵徹C40混凝土,混凝土采用MAt111JHC模型,為了較少網(wǎng)格數(shù)量,模型采用1/4計(jì)算,混凝土底端固定。
計(jì)算結(jié)果動(dòng)畫
侵徹仿真模擬
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LS-DYNA SPH聚能射流侵徹混凝土靶 SolidWorks/HyperMesh聯(lián)合仿真 ¥20
本案例采用SolidWorks+HyperMesh+LS-DYNA對聚能射流侵徹混凝土靶板進(jìn)行聯(lián)合仿真。
首先使用SolidWorks對炸藥、藥性罩和靶板進(jìn)行幾何建模,生成step文件。
下一步將step文件導(dǎo)入HyperMesh進(jìn)行SPH粒子填充,并生成K文件。
最后,使用lsprepost對K文件進(jìn)行sph算法,約束,計(jì)算時(shí)間控制,材料和狀態(tài)方程等關(guān)鍵字添加,并替代原有的K文件進(jìn)行計(jì)算。
收費(fèi)內(nèi)容包括 step幾何模型、HM 網(wǎng)格文件、以及完全修改好的K文件。
SPH-FEM 彈丸侵徹靶板的仿真(DYNA)
SPH法允許存在材料界面,可以簡單而精確的實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的本構(gòu)模型,已成功在水下爆炸仿真模擬、超高速碰撞等材料動(dòng)態(tài)響應(yīng)的數(shù)值模擬領(lǐng)域,可以模擬連續(xù)體結(jié)構(gòu)的解體、破碎、固體層的斷裂和脆性破壞等。
1、首先建立如下圖所示的模型。
2、賦予材料,插入材料命令即可
3、刪除掉wb中接觸,需要在prepost中定義。
4、劃分網(wǎng)格如下圖所示,(sph中的部分節(jié)點(diǎn)需要與FEM中的對齊)
5、設(shè)置邊界條件和初始條件。設(shè)定FEM-SPH界面的segment,設(shè)置周圍為固定邊界。
6、用prepost打開K文件
7、將FEM網(wǎng)格變?yōu)镾PH網(wǎng)格。
8、完成SPH網(wǎng)格的建立,刪除掉元Part。
9、設(shè)置set_node,用于定義接觸.
10、設(shè)置SPH的對稱面。
11、設(shè)置接觸為Eroding_nodes_to_surface
12、設(shè)置固粘接觸。
13、設(shè)置Section為sph,并在part中應(yīng)用。
14、設(shè)置全局對稱。
15,就可以點(diǎn)擊計(jì)算。
展開 運(yùn)用S-ALE(SALE)算法求解帶隔板的破甲戰(zhàn)斗部侵徹靶板(三維建模軟件+Hypermesh+Lspp) ¥100
一 案例背景
帶隔板破甲戰(zhàn)斗部侵徹靶板是裝甲防護(hù)與反裝甲技術(shù)領(lǐng)域的核心研究方向,其仿真分析對戰(zhàn)斗部結(jié)構(gòu)優(yōu)化、毀傷效能評(píng)估具有關(guān)鍵意義。傳統(tǒng)試驗(yàn)方法存在成本高、周期長、難以捕捉瞬態(tài)侵徹細(xì)節(jié)的問題,而數(shù)值仿真技術(shù)可精準(zhǔn)復(fù)現(xiàn)破甲戰(zhàn)斗部從爆轟驅(qū)動(dòng)、金屬射流形成到侵徹靶板的全流程,成為該領(lǐng)域的主流研究手段。帶隔板結(jié)構(gòu)是破甲戰(zhàn)斗部的關(guān)鍵設(shè)計(jì),隔板的材質(zhì)、厚度、布置角度會(huì)直接改變爆轟波傳播路徑,進(jìn)而影響射流的成型質(zhì)量與侵徹能力,因此針對該結(jié)構(gòu)的侵徹仿真需兼顧爆轟動(dòng)力學(xué)、材料大變形、流固耦合等多物理場耦合問題。
二 S-ALE算法與ALE算法相比的優(yōu)勢
(1)徹底解決流體滲漏,大幅提升物理保真度
(2) 計(jì)算效率顯著提升,耗時(shí)更短
(3)建模更清晰、易用,降低出錯(cuò)率
三 計(jì)算模型
破甲戰(zhàn)斗部裝藥直徑為φ40mm,裝藥高度60mm,藥型罩錐角為60°,壁厚為1mm,炸高為30mm,靶板直徑φ40mm,靶板厚度為50mm,隔板直徑為φ30mm,使用*ALE_STRUCTURED_MESH關(guān)鍵字生成S-ALE網(wǎng)格,使用*ALE_STRUCTURED_MESH_VOLUME_FILLING關(guān)鍵字進(jìn)行填充。
四 計(jì)算結(jié)果
炸藥起爆之后,爆轟波經(jīng)過隔板之后產(chǎn)生繞射,形成喇叭形爆轟波,然后壓垮藥型罩形成射流對靶板進(jìn)行侵徹。
五 附件
模型K文件,導(dǎo)入Hypermesh的STP文件以及一步一步進(jìn)行講解的視頻文件見付費(fèi)內(nèi)容,碼案例不易,感謝各位的支持,謝謝!
展開 25mm彈丸侵徹沙土介質(zhì)仿真分析
25mm彈丸侵徹沙土介質(zhì)仿真分析

基于LS-DYNA 彈體侵徹混凝土靶 仿真
沒參數(shù) 怎么做啊 求大蝦們支持
【9月3日項(xiàng)目懸賞】
【單號(hào)5670】
預(yù)算范圍:10000
需求描述:根據(jù)項(xiàng)目需要完成流體仿真分析并發(fā)表中文核心論文一篇
立即搶單
【單號(hào)5669】
預(yù)算范圍:3000
需求描述:使用EXCEL或其他數(shù)據(jù)處理軟件,編寫程序?qū)崿F(xiàn)以下功能: 將測試獲取的振動(dòng)加速度時(shí)程數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為可用于ansys譜分析的響應(yīng)譜。
運(yùn)用autodyn進(jìn)行彈丸侵徹鋼板仿真(truegrid軟件建模)1/2模型 ¥88
本文運(yùn)用truegrid軟件進(jìn)行彈丸建模,生成.zon格式文件,隨后導(dǎo)入autodyn,以一定速度對鋼板進(jìn)行侵徹。
附件有truegrid學(xué)習(xí)資料及本文建模程序。
LS-DYNA導(dǎo)彈破甲戰(zhàn)斗部聚能射流3D模型侵徹靶板仿真模擬 ¥150
起爆前(隱藏了裝藥和殼體及空氣)
開始侵徹
侵徹中期
在聚能射流侵徹的數(shù)值模擬中,深侵徹相對來說難度較大。因?yàn)樯淞鞯乃俣葮O高并且非常細(xì),這就意味著中間射流經(jīng)過的網(wǎng)格區(qū)域必須非常小,這樣的條件下射流與靶體的流固耦合接觸經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)穿透的現(xiàn)象。另外射流侵徹靶體的過程時(shí)間較長,經(jīng)過從高速侵徹到低速堵塞堆積的過程,如果網(wǎng)格質(zhì)量不高,則非常容易出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤的現(xiàn)象,對初學(xué)者來說模擬起來不易上手。
三維射流侵徹模型網(wǎng)格劃分既要保證射流區(qū)域有足夠細(xì)的網(wǎng)格精度和網(wǎng)格質(zhì)量,也要限制整體網(wǎng)格的數(shù)量使得計(jì)算不至于耗時(shí)過高,方便調(diào)試,因此網(wǎng)格劃分上尤其要投入精力。目前網(wǎng)絡(luò)上所能見到的大多是二維模擬或三維平面模擬,模擬的精度和視覺效果都難以和三維模擬相提并論。
根據(jù)計(jì)算的需要,不同區(qū)域采取不同尺寸的網(wǎng)格。
需要對模型進(jìn)行預(yù)先切分。
此外,對求解參數(shù)的控制也很重要,在附件K文件中已調(diào)好。為了達(dá)到最好的侵徹效果,在計(jì)算中時(shí)間步長可能需要手動(dòng)調(diào)整,詳情可咨詢作者。QQ:358826610(如有意購買可QQ聯(lián)系,包括模型相關(guān)講解
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