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登錄S-ALE-FEM-SPH耦合
關(guān)注創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時間:2025-12-01
S-ALE-FEM-SPH耦合的視頻教程
hypermesh-dyna流固耦合--各種案例集合讓你精通流固耦合
1、降落傘仿真 2、降落傘仿真中的設(shè)置注意事項及原因 3、子彈擊穿鋼筋混凝土 4、鋼筋混凝土不同耦合關(guān)鍵字的講解及選用 5、S-ALE流固耦合系統(tǒng)講解 6、水箱晃動-S-ALE案例1 7、鳥撞平板-S-ALE案例2 8、對小船入水模型的講解及擴(kuò)展 9、水袋無限注水仿真 10、打水漂三種方式仿真 11、帶水水箱跌落仿真 后續(xù)還有sph及dem相關(guān)案例加入
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Ansys LS-DYNA 2020 R2 新功能介紹
本次直播將介紹LS-DYNA R12的主要功能更新,內(nèi)容包括:電磁學(xué)(EM)—不可壓縮流體(ICFD)—力學(xué)(Me)耦合分析,電池模型,LLT分區(qū);隱式不可壓縮SPH(IIHS);ICFD:多孔介質(zhì),網(wǎng)格滑移,浸入式界面求解器,海浪建模;S-ALE;NVH、Fatigue;CESE,雙重網(wǎng)格求解器;優(yōu)化:多學(xué)科優(yōu)化,參數(shù)識別,動態(tài)拓?fù)鋬?yōu)化等。
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S-ALE-FEM-SPH耦合的實例教程
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</figure><p><br></p><p>計算模型簡介:</p><p>固體域:</p><p>整體采用 FEM-SPH算法表征混凝土動態(tài)失效及碎片云的形成過程。</p><p>鋼筋混凝土墻尺寸為2m×2m,強(qiáng)度C35,采用RHT材料模型。(FEM-SPH solid單元,網(wǎng)格尺寸1cm×1cm)</p><p>鋼筋為?10@150mm的雙層交錯布置,材料HRB400,采用MAT_PLASTIC_KINEMATIC材料模型。(FEM-beam單元,單元長度1cm)</p><p>流體域:</p><p>整體采用S-ALE算法表征炸藥爆轟過程。</p><p>炸藥為?150×200mm的圓柱狀TNT炸藥,爆距100mm。采用MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN材料模型及JWL狀態(tài)方程。</p><p>空氣采用NULL材料模型,LINEAR_POLYNOMIAL狀態(tài)方程。</p><p>S-ALE網(wǎng)格尺寸1cm。</p><p>耦合算法:</p><p>采用罰耦合對流體域與固體域的流固耦合過程進(jìn)行計算。</p><p><br></p><p>計算效果:</p><p>損傷演化過程</p><p>依次為 正面開坑區(qū)損傷,背面崩落區(qū)損傷,側(cè)面剖視損傷。
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S-ALE-FEM-SPH耦合的相關(guān)專題、標(biāo)簽、搜索
S-ALE-FEM-SPH耦合的最新內(nèi)容
原創(chuàng) 于 2026年2月25日 發(fā)布 標(biāo)簽:#FSI #ExplosionSimulation #ALE #SPH #PreSys #CFD #FEM
在爆炸與沖擊仿真領(lǐng)域,多介質(zhì)流固耦合(FSI)問題一直是數(shù)值計算的核心難點(diǎn)。從空氣沖擊波傳播到結(jié)構(gòu)破壞,再到破片飛散,整個過程涉及強(qiáng)非線性、大變形與多尺度耦合。
航天器尾噴管碰撞耦合問題
1) 實際痛點(diǎn):尾噴管在工作中受高溫氣流沖擊,同時承受隨機(jī)振動載荷,易出現(xiàn)結(jié)構(gòu)應(yīng)力超標(biāo)、隔熱層脫落等風(fēng)險;
2) 課程解決方案:教你用 “多物理場(CEL/SPH/ALE)技術(shù)”,設(shè)置高溫材料屬性(隨溫度變化的彈性模量、熱導(dǎo)率),模擬隨機(jī)載荷下尾噴管與隔熱層的碰撞過程,精準(zhǔn)計算碰撞應(yīng)力與振動響應(yīng),確保結(jié)構(gòu)安全;
3) 應(yīng)用成果:學(xué)員曾用該方法解決某航天器尾噴管
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本案例為LS-DYNA高級應(yīng)用,使用S-ALE-FEM-DEM耦合算法計算鋼筋混凝土墻動態(tài)破壞及碎片云形成過程。
與FEM-SPH自適應(yīng)轉(zhuǎn)化相似,失效后的單元轉(zhuǎn)為DEM粒子,模擬碎片云。
本案例完全由lsprepost建模。
如需詳細(xì)建模過程,請私信。
<p>本案例為LS-DYNA高級應(yīng)用,使用S-ALE-FEM-SPH耦合算法計算鋼筋混凝土墻動態(tài)破壞及碎片云形成過程。
講師:
王強(qiáng) | Ansys主任應(yīng)用工程師
2013年于上海大學(xué)力學(xué)所獲得固體力學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位,其后一直在CAE相關(guān)咨詢公司從事LS-DYNA軟件的技術(shù)支持及工程咨詢項目服務(wù),在ALE,S-ALE,ICFD,CESE,DEM,EFG,SPH,CPM,熱分析,隱式分析,用戶自定義材料,用戶自定義載荷和MPP等技術(shù)方面的應(yīng)用具有深刻的理解,已經(jīng)為中國的LS-DYNA客戶提供超過3000多個技術(shù)支持問題解決
鉛球以6.58km/s的速度撞擊6.35mm厚的靶板,左圖是試驗結(jié)果,右圖是數(shù)值模擬結(jié)果。可以看到,物質(zhì)點(diǎn)法正確的模擬了打穿靶板之后的碎片云形貌,模擬結(jié)果的精度與試驗現(xiàn)象吻合較好。
2.1通過ANSYS進(jìn)行FEM仿真
為了簡單起見,光學(xué)組件被創(chuàng)建為由兩個直徑760μm 的SAC合金球體所焊接的獨(dú)立的2 mm3立方體,并通過ANSYS設(shè)計模塊融化到一個5×5×0.25mm的AIN基板(圖3)。接下來,如表1和2中所示,對每個組件的材料屬性進(jìn)行定義。
原因:計算間隔太大,短時間無法輸出下一個d3plot
⑨Control控制卡片問題
Error 10450錯誤原因之一:*CONTROL_ALE
Error 10450錯誤原因之二:*CONTROL _SPH
Error 10450錯誤原因之三:*CONTROL_CONTACT
Error 10246(KEY+246)錯誤:*CONTROL TIMESTEP
⑩Error 10904 (
<h2 class="ql-align-center"><strong>lsdyna-ALE方法實現(xiàn)移動射流破巖</strong></h2><p>對于移動水射流破巖,abaqus和lsdyna是兩個最常用的軟件,在abaqus里可以采用Eulerian mesh motion實現(xiàn);在lsdyna中,對于移動射流,sph和ALE兩種方法均可實現(xiàn),本貼以lsdyna的ALE方法為例進(jìn)行講解。