
發布
注冊
/
登錄顯隱式轉換分析的案例
從入門到精通 | LS-DYNA案例學習系列Ⅵ
今天我們繼續帶來四個經典案例學習視頻,希望能幫助用戶更好的運用LS-DYNA,私信回復關鍵詞可獲取相關模型:
LS-DYNA力的傳感器的使用介紹
LS-DYNA短管沖擊分析介紹
LS-DYNA顯隱式轉換分析介紹
LS-DYNA子結構分析介紹
案例展示
案例26:LS-DYNA力的傳感器的使用介紹
簡介:本次視頻介紹如何使用 *CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE 和 *CONTACT_FORCE_TRANSDUCER_PENALTY 關鍵字的示例,輸出接觸力數據的方法。
私信回復”力的傳感器” 即可獲取模型!
案例27:LS-DYNA短管沖擊分析介紹
簡介:本次視頻介紹如何剛性墻以一定的速度短管沖擊分析,剛性墻使用的關鍵字是*RIGIDWALL_PLANAR_MOVING_FORCES,其中定義了質量和速度信息。
私信回復 “短管沖擊” 即可獲取模型!
案例28:LS-DYNA顯隱式轉換分析介紹
簡介:本次視頻介紹如何顯隱式轉換分析介紹,使用靜態隱式方法加載懸臂式殼單元條,然后將分析類型切換到顯式,移除載荷,并模擬動態響應。
私信回復 “顯隱式轉換” 即可獲取模型!
案例29:LS-DYNA子結構分析介紹
模型說明:本次視頻介紹如何定義用于interface子模型計算的接口。
展開 如何在abaqus實現顯式分析與隱式分析交叉進行
如題,如何在abaqus中如何在abaqus實現顯式分析與隱式分析交叉進行
Abaqus隱式轉顯式分析 ¥10
我們在做顯式動態分析時經常會碰到模型中需要考慮螺栓預緊力,重力場,過盈配合,預應力等的情況,此時我們便需要用到abaqus隱式轉顯式的方法。
通過一個預緊力的小例子(隱式加載9000N預緊力,顯式工況為空載)來加以說明。
計算結果
通過調整接觸算法,得到誤差更小的接觸力。(方法2預緊力誤差為0.22)
Abaqus沖壓-回彈過程仿真詳細教程,顯式分析到隱式分析的結果傳遞方法 ¥99.9
沖壓回彈分析會涉及顯式求解器到隱式求解器之間的結果傳遞設置,這樣能夠將現實中的力學過程進行拆解,利用適當的求解器分析計算其對應擅長處理的的過程(動態過程、穩定過程),從而使整個分析效率極大地提高。
圖1 沖壓示意圖(1/4模型)
如圖1所示,毛坯(藍色)位于夾具(綠色)和模具(黃色)之間,沖頭(紅色)以一定的速度沖擊毛坯,毛坯在壓力和模具約束作用下發生一定的變形(沖壓過程);隨后沖頭與夾具向上運動,卸載后的毛坯回彈并保留一定的永久變形(回彈過程),產品沖壓成型過程結束。
圖2 材料加、卸載的力學過程
材料加、卸載的過程中產生了彈性變形和塑性變形,分析時,通過Abaqus/Explicit分析其沖壓過程,再將分析結果作為初始狀態繼承給Abaqus/Standard進行回彈分析。由于對稱性,使用一個1/4模型解決這個問題,全部采用殼單元。
展開 
基于ABAQUS顯式動力學和隱式動力學的彎管成型加工分析 ¥50
分別為Mises應力,等效塑性應變以及厚度分析結果
編輯
跳轉
編輯
跳轉
檢查一下顯式動力學分析過程中內能和動能,顯然動能遠低于內能,分析結果可以接受。
總結:顯式動力學和隱式動力學對于都可以應用于求解彎管成型加工問題,當然也可以用于其他的金屬成型問題分析。注意到顯式動力學分析具有較高的計算效率,且計算結果與隱式算法接近,計算精度完全可以滿足工程需要,并且顯式動力學不存在收斂問題,在求解復雜接觸,大變形等問題上具有天然的優勢,因此筆者推薦采用顯式動力學求解材料加工問題。但也應該注意到,在某些簡單問題上,隱式算法其實式更加穩健的,求解精度更高的,需要大家根據經驗進行判斷。如果需要材料在加工過程中需要分析折疊,褶皺,開裂等問題,顯式動力學算法應當為唯一選擇。
如需指導,請站內私信。下面付費可下載案例文件。
展開 動力學分析方法探秘:顯式動力學與隱式動力學對比
在工程領域的結構分析中,動力學分析是一項關鍵任務,用于模擬結構在外部加載下的動態響應。顯式動力學和隱式動力學是兩種常用的數值模擬方法,各自在特定情境下發揮著重要作用。在本文中,我們將深入探討這兩種動力學分析方法的概念以及它們分別適用的問題。
顯式動力學:
顯式動力學特別適用于模擬高速動態加載、爆炸、碰撞等事件中的結構行為。其特點在于每個時間步內,結構中的每個單元的運動方程都顯式地求解,無需進行迭代。這使得顯式動力學相對于其他動態分析方法更加高效,尤其在需要快速計算結果的情況下。
顯式動力學適用于具有較小變形和短時間范圍內的動態行為的問題。典型的應用場景包括碰撞模擬、爆炸效應研究以及其他短時間內發生的動力學事件。然而,它在處理較大變形和較長時間范圍的問題上可能表現不如隱式動力學。
隱式動力學:
相對而言,隱式動力學更適用于較大變形、非線性和長時間范圍內的動力學問題。在隱式動力學中,每個時間步內需要通過迭代方法來找到使得方程達到平衡的解。雖然這使得計算速度相對較慢,但隱式動力學更為穩定,能夠處理更為復雜的結構響應。
隱式動力學常用于模擬結構在地震、風載等較長時間范圍內的動態響應。其迭代方法通常采用數值方法如Newton-Raphson迭代,以求解非線性方程組。這使得隱式動力學成為處理大規模、高度非線性問題的理想選擇。
如何選擇:
當求解涉及輕度非線性的動態有限元分析(FEA)問題以及可以使用大時間步長時,使用隱式動力學。這包括:
靜態平衡。
緩慢、線性和輕度非線性過程。
較大的時間增量。
展開 LS-dyna_常見問題匯總
如何考慮結構分析中的重力 ...........................................................................................................................39
64. 對于具有高度不規則橫截面的 3D 模型什么是最佳網格劃分方法? .........................................................39
65. 在交互方式下如何施加任意矢量方向的表面載荷?......................................................................................40
66. LS-DYNA96 版后在爆炸及流固耦合方面的功能增強 .................................................................................40
67. ANSYS 坐標系總結 .........................................................................................................................................40
68. 顯式隱式分析轉換的注意事項 .......................................................................................................................41
69.
展開