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沖擊波仿真

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創建者:匿名 創建時間:2026-01-04

沖擊波仿真的視頻教程

基于ALE方法的自由空氣場爆炸沖擊波仿真
基于ALE方法的自由空氣場爆炸沖擊仿真

基于ALE方法的自由空氣場爆炸沖擊波仿真

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爆炸沖擊波模擬仿真及結果驗證(包含K文件)
爆炸沖擊模擬仿真及結果驗證(包含K文件)

爆炸沖擊波模擬仿真及結果驗證,存在明顯的負壓區,能夠很好模擬出真實沖擊波的情景。

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高速戰斗部空中爆炸沖擊波實現
高速戰斗部空中爆炸沖擊實現

1.介紹利用LS-DYNA軟件實現空中爆炸沖擊波仿真的基本方法,以及ALE算法、流固耦合的相關內容; 2.介紹實現戰斗部及裝藥運動爆炸的方法; 3.采用ls-prepost建模,并介紹Truegrid參數化建模(效率極高)的方式; 4.可以利用本節方法仿真侵徹爆破彈,先侵徹后爆炸的過程,課程價值較高.。

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沖擊波仿真圖1

沖擊波仿真的實例教程

1.仿真背景 艦船的抗爆炸和抗沖擊問題,在艦船生命力研究中具有重要的意義,如何 有效地計算分析艦船水下沖擊環境,提高船體結構抗沖擊性能,提高艦船的戰斗力和生命力,是現代艦船研究的重大課題,對艦船在遭受典型武器命中后的沖擊環境及沖擊因子的研究是考核艦船生命力問題的重要組成部分,以某型號艦船的船體結構為星,結合大型有限元計算軟件LS_DYNA建立有限元分析模型,利用仿真計算的方法,研究艦船抗爆炸抗沖擊的性能,為間艦船的生命力研究提供了依據。 2.前處理 3.關鍵字(由于保密協議,不貼出數值) 4.爆破過程中艦體任意四點加速度曲線圖(由于避開敏感數值,增大了沖擊因子) 5.艦體受力云圖 6.流體密度ALE云圖 7.流體密度Iso云圖 8.結果動畫
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1.仿真背景 艦船的抗爆炸和抗沖擊問題,在艦船生命力研究中具有重要的意義,如何 有效地計算分析艦船水下沖擊環境,提高船體結構抗沖擊性能,提高艦船的戰斗力和生命力,是現代艦船研究的重大課題,對艦船在遭受典型武器命中后的沖擊環境及沖擊因子的研究是考核艦船生命力問題的重要組成部分,以某型號艦船的船體結構為星,結合大型有限元計算軟件LS_DYNA建立有限元分析模型,利用仿真計算的方法,研究艦船抗爆炸抗沖擊的性能,為間艦船的生命力研究提供了依據。 2.前處理 3.關鍵字(由于保密協議,不貼出數值) 4.爆破過程中艦體任意四點加速度曲線圖(由于避開敏感數值,增大了沖擊因子) 5.艦體受力云圖 6.流體密度ALE云圖 7.流體密度Iso云圖 8.結果動畫
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<p><img src="https://img.jishulink.com/202311/imgs/a7af80353c6b498fae43addbf7b7138b.png"></p><p><img src="https://img.jishulink.com/202311/imgs/7d224b28249c4cb992d7b9114e9885c0.png"></p>
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爆炸沖擊波與破片作用下車輛底部結構動響應數值仿真 劉粟濤1,周云波1,張 明1,孫曉旺1,葉龍學2 (1.南京理工大學 機械工程學院, 南京 210094;2.中國艦船研究設計中心, 武漢 430064) 摘要:針對爆炸沖擊波與高速破片對車輛的聯合毀傷問題,采用光滑粒子流體動力學算法模擬榴彈在土壤中爆炸產生爆炸沖擊波與破片聯合作用下車輛底部結構的響應。進行爆炸沖擊鋼板試驗,分別采用傳統的任意拉格朗日歐拉算法和SPH算法分析在爆炸沖擊下鋼板的動能、內能和破壞形態,并驗證SPH算法的可行性;采用SPH算法對榴彈在車輛底部爆炸進行數值仿真,分析榴彈形成自然破片的過程、破片速度分布以及車輛底部防護結構的沖擊響應。仿真結果表明,淺埋榴彈爆炸產生的沖擊波先于破片作用于車底結構, 沖擊波作用效果為結構大變形,破片作用效果為結構局部破壞,并且SPH算法可應用于爆炸沖擊波與破片聯合作用下車底結構響應的研究,為車輛防護結構設計提供參考。 關鍵詞:試驗臺架;車輛底部結構;SPH算法;自然破片;數值仿真 1 引言 軍用地面車輛在戰場上面臨各式各樣的威脅,如埋雷、簡易爆炸 裝置(IED)和其他動能彈的威脅[1]。這些威脅通常攜帶裝在金屬外殼中的烈性炸藥。當炸藥爆炸時,產生的高壓使金屬外殼膨脹破碎,并形成自然破片以非常高的速度傳播,最終產生的沖擊波和高速自然破片撞擊軍用車輛,對車輛及乘員造成損傷。 整車實爆試驗是驗證車輛防護性能最直接有效的方法,但由于其危險性大、試驗成本高、試驗周期長、不可重復等原因,在進行車輛防護性能評估時,通常采用有限元仿真技術結合試驗的方法,預測軍用車輛在各式威脅下車輛的結構響應和車內乘員的損傷情況,并為后續車輛防護設計提供基礎[2]。
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因課題存在縮減計算域的需求,需要使用邊界條件方法對ALE單元施加水中沖擊波載荷,本算例將采用*BOUNDARY_AMBIENT+*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION兩個關鍵字的組合在LS-dyna中加載平面沖擊波,付費文件包括網格生成命令流文件(ls-prepost)、K文件、參數參數設置依據等內容,施加邊界條件的方法如下: 1、*BOUNDARY_AMBIENT施加位置 圖1 *BOUNDARY_AMBIENT施加位置 *BOUNDARY_AMBIENT使用兩條*DEFINE_CURVE,分別定義該處單元的單位參考體積內能和相對體積時間歷史。 2、*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION施加位置 圖2 *BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION施加位置 *BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION使用一條*DEFIN_CURVE,定義該處節點的速度曲線,關鍵字中的VID可以定義速度方向。 3、仿真結果 圖3 不同位置處的壓力曲線 4、理論曲線與仿真曲線 圖4 定義載荷曲線與仿真載荷曲線 圖4中"定義載荷曲線"由*DEFINE_CURVE定義的單位參考體積內能(E=ρ0*e)和相對體積(ν=ρ0/ρ)代入狀態方程*EOS計算得到。 若定義的載荷曲線考慮激波上升段,仿真曲線和定義載荷曲線之間的體積粘性壓力損失將會減少,誤差也將更小。 本文方法與 兩種平面沖擊波加載方法(LOAD_BLAST_ENHANCED、*BOUNDARY_AMBIENT) 相比具有更準確的仿真結果。
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沖擊波仿真圖2

沖擊波仿真的最新內容

<p>基于EFG方法的剛性彈丸沖擊水泥墻裂紋擴展仿真,供研究參考。</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><figure style="text-align: center;" class="ql-align-center"> <figure class="figure-image" contenteditable="false" data-img
原創 標簽:#CAE討論 #Explosion #FSI #SPHvsFEM 在爆炸仿真領域,一個長期爭論的問題是: ?? 到底應該用 ALE,還是 SPH? 結合 PreSys 的實際項目經驗,這個問題沒有標準答案。 場景一:沖擊波傳播
關鍵詞:ABAQUS VUMAT,低速沖擊,接觸力,失效,層合板 復合材料無論是從仿真角度還是從試驗角度,都是個金字塔式的研究。Step by step,環環相扣,缺一不可。 最近遇到很多學生都在做復合材料低速沖擊失效的分析。而在做沖擊分析之前,還得把材料的各個方向的靜強度、模量分析好,或者通過試驗得到準確的參數。 這樣拉伸、壓縮、剪切,不同方向都來一遍,工作量還是很大的。拿到這些基本參數后
<figure style="text-align: center;" class="ql-align-center"> <figure class="figure-image" contenteditable="false" data-img="https://img.jishulink.com/202601/attachment/c76d9b310e7b46f48d4dcba6601ad4d4
<p>LS-DYNA夏比沖擊試驗仿真(k文件)</p><p><br></p><figure style="text-align: center;" class="ql-align-center"><figure class="figure-image" contenteditable="false" data-img="https://img.jishulink.com/202601/attachment
關鍵詞:VirtualLab Fusion;虛擬仿真;物理光學仿真;菲涅耳波帶法 摘要:在教學實驗中,由于受到衍射物加工精度和相機靈敏度的限制,常常不能明顯地觀察到與理論相匹配的菲涅耳衍射圖樣。本文先利用VirtualLab Fusion虛擬仿真平臺計算出不同尺寸圓孔與圓屏在不同位置的菲涅耳衍射圖樣,再進一步針對特定尺寸圓孔與圓屏分別進行了光學實驗、仿真計算以及理論預測
摘要:在教學實驗中,由于受到衍射物加工精度和相機靈敏度的限制,常常不能明顯地觀察到與理論相匹配的菲涅耳衍射圖樣。本文先利用VirtualLab Fusion虛擬仿真平臺計算出不同尺寸圓孔與圓屏在不同位置的菲涅耳衍射圖樣,再進一步針對特定尺寸圓孔與圓屏分別進行了光學實驗、仿真計算以及理論預測,并對結果進行了對比分析,這將有助于增強教學效果。 關鍵詞:VirtualLab Fusion;
原文信息 原文標題:“基于混合光線波前追跡法的可視化二維光柵光波導設計研究” 第一作者:葉川東 作者:宋強,覃嘉佳,張善文,王津,劉祥彪,周常河 增強現實(AR)近眼顯示技術中,衍射光波導因輕薄、大視場角等優勢成為核心組件,但核心仿真工具長期被國外壟斷,制約國內產業發展。近日,國內研究團隊成功研發首套基于混合光線波前追跡法的可視化光波導仿真模塊
本文模擬了銅圓柱撞擊剛性壁面的非線性瞬態分析以及由此產生的銅圓柱變形。如此大的應變變形是典型的金屬成形和鍛造應用,其中模擬在確定操作參數方面是無價的。這種模擬是高度非線性的,包括接觸和金屬塑性。 當軟圓柱形鋼筋撞擊剛性墻面時會發生什么?做實驗太貴或太耗時?讓模擬告訴你答案??纯催@個撞擊模擬。別忘了思考牛頓-拉夫森方法在這種情況下扮演什么角色
“Ansys 2025 全球仿真大會”仿真應用大賽優秀作品展示 本屆仿真應用大賽最終評選出 30 篇 TOP 優秀作品,分別榮獲一、二、三等獎及行業最佳實踐獎。近 200 位來自汽車、半導體、高科技、能源等行業的仿真精英參賽,他們以前沿思維與創新實踐,充分展現了仿真技術的無限潛能。從本期起,我們將陸續為大家分享獲獎佳作,帶您一同領略仿真賦能創新的非凡力量