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聚能裝藥爆破

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創建者:匿名 創建時間:2021-11-26

聚能裝藥爆破的視頻教程

聚能裝藥侵徹復合裝甲
聚能侵徹復合裝甲

進行了聚能裝藥侵徹復合裝甲的仿真,內容包括: (1)在AUTODYN中建立二維聚能裝藥的1/2全歐拉模型,獲得了射流侵徹靶板前的形態和速度 (2)將射流轉化為三維拉格朗日模型 (3)在TrueGrid中利用參數化建模建立了復合裝甲和靶板的模型 (4)在AUTODYN模擬了標準聚能彈對三層復合結構裝甲的侵徹過程

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成型裝藥的爆炸作用(EFP/聚能射流/侵徹)
成型的爆炸作用(EFP/聚能射流/侵徹)

課程介紹: 本課程使用LSPP(LS-PrePost)作為前處理器,使用2D Mesher\Block Mesher\Keyword Manager等工具完全重復了了《基于ANSYS/LS-DYNA 8.1進行顯式動力學分析》一書第五章“成型裝藥的爆炸作用”一章的所有內容,并作為延伸,增加了“120°亞球聚能射流侵徹混凝土”一節內容。

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lsdyna水耦合裝藥的三維巖石爆破仿真
lsdyna水耦合的三維巖石爆破仿真

采用LS-DYNA軟件對水耦合裝藥的三維巖石爆破進行了建模仿真,試樣分別采用了RHT模型和HJC模型,RHT模型可直接查看損傷,HJC添加失效準則看單元失效效果。模型幾何劃分用的sw,網格劃分用的hm,關鍵字添加用的lspp。建模步驟詳細,K文件可在電腦端附件下載。若對學習有幫助,期待5星好評。

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聚能裝藥爆破圖1

聚能裝藥爆破的實例教程

聚能裝藥爆破;裂紋擴展;預裂爆破聚能PVC管;2#巖石乳化炸藥;巖體采用HJC模型; 爆轟波作用于炮孔壁,產生初始的壓碎區,聚能方向的裂紋擴展主要由爆生氣體作用產生。 當爆生氣體壓力大于巖石動態抗拉強度時,巖石單元受拉破壞.
話不多說,直接上效果圖 可以看出,聚能方向主裂紋明顯更長更大 聚能射流細部圖
聚能爆破,聚能射流,藥罩成型案例集錦
本文通過LS-DYNA利用S-ALE方法,主要探索了網格尺寸(徑向/軸向)對KB44裝藥聚能射流成型的影響。相關結論可為聚能裝藥網格尺寸劃分提供參考。
偏心不耦合裝藥結構爆破產生的爆破荷載,作用在炮孔壁上是不均勻的,從而在炮孔壁周圍產生明顯的應力偏心效應,應該合理調整偏心裝藥結構,使爆炸沖擊荷載強作用在需要開挖巖體的一側,盡量減少其對巖體保留區的作用,最大限度避免對保留區巖體造成損傷。 網格劃分時,炸藥和空氣進行共節點,且炸藥進行偏心處理,效果圖如下: 明顯可以看出裝藥偏心一側的巖石粉碎范圍更大
聚能裝藥爆破圖2

聚能裝藥爆破的最新內容

話不多說,直接上效果圖 可以看出,聚能方向主裂紋明顯更長更大 聚能射流細部圖
偏心不耦合裝藥結構爆破產生的爆破荷載,作用在炮孔壁上是不均勻的,從而在炮孔壁周圍產生明顯的應力偏心效應,應該合理調整偏心裝藥結構,使爆炸沖擊荷載強作用在需要開挖巖體的一側,盡量減少其對巖體保留區的作用,最大限度避免對保留區巖體造成損傷。 網格劃分時,炸藥和空氣進行共節點,且炸藥進行偏心處理,效果圖如下: 明顯可以看出裝藥偏心一側的巖石粉碎范圍更大
眾所周知,顯式分析問題中,網格的質量直接影響模型計算的效果及計算精度。對于爆破案例來說,網格的質量直接影響力的傳遞連續性、損傷破壞效果等,因此,前處理中網格處理的越好,能夠得到更真實的模擬效果。對于一般的規則炮孔,可通過常用的切分方式,使其滿足網格映射和掃掠的要求,當模型中存在傾斜甚至異性炮孔時,模型網格劃分就變得十分繁瑣,尤其是真三維模型案例中。 本文案例為不同傾斜角度炮孔裝藥方式下的隧道爆破案例
本文通過LS-DYNA利用S-ALE方法,主要探索了網格尺寸(徑向/軸向)對KB44裝藥聚能射流成型的影響。相關結論可為聚能裝藥網格尺寸劃分提供參考。
<p>炸藥偏心不耦合裝藥結構爆破對炮孔壁作用的能量是非均勻的,大量學者通過理論推導、模型試驗和現場試驗等方式,分別從爆破參數推導,圍巖裂紋擴展規律、損傷范圍長度及應力、應變峰值四個方面做了研究,并根據偏心不耦合裝藥爆破研究成果,為光面爆破或預裂爆破等不耦合裝藥結構爆破,在實際工程運用中的改進措施和優化方法提出了優化方案,為偏心不耦合裝藥結構爆破的運用提供了理論依據。</p><p>偏心不耦合裝藥結構爆破產生的爆破荷載
聚能裝藥爆破;裂紋擴展;預裂爆破; 聚能PVC管;2#巖石乳化炸藥;巖體采用HJC模型; 爆轟波作用于炮孔壁,產生初始的壓碎區,聚能方向的裂紋擴展主要由爆生氣體作用產生。 當爆生氣體壓力大于巖石動態抗拉強度時,巖石單元受拉破壞.
聚能爆破,聚能射流,藥罩成型案例集錦