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關注創建者:匿名 創建時間:2021-12-13
ABAQUS小球跌落的視頻教程
Abaqus跌落仿真技術 & IPhone6手機跌落模擬實例
視頻講解為原理性內容講解與軟件技巧分享,演示Abaqus跌落仿真的操作過程,其中涉及到: 1)跌落仿真原理及基本流程,就算是新手不會操作,經過視頻講解至少可以清楚的講述電子產品跌落模擬過程,做到心中有數; 2)Abaqus跌落仿真的材料(材料試驗數據修正、材料應變率效應)、Elements選擇以及接觸關系等知識; 3)Abaqus軟件跌落分析中提高計算效率及結果快速查看技巧,包括質量縮放&
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基于Hypermesh與ABAQUS聯合仿真的攝像頭模組跌落分析系列課程第一章節——跌落分析總覽
需要《基于Hypermesh與ABAQUS聯合仿真的攝像頭模組跌落分析系列課程》第一章節的用戶可以直接購買本課程。
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ABAQUS小球跌落的實例教程
此分析前處理的難點就是對小球的網格劃分
在第一次對網格劃分時,既無法對小球的整體布種也無法對小球的邊布種;對于不規則形狀的模型我們首先應該對其進行切分。
本次分析創建了三個基準平面對模型進行切分。大家不妨嘗試先切分一個平面然后對小球進行網格劃分,發現網格劃分的質量并達不到精度要求,因此我對其進行了三個基準平面的劃分,但是大家發現網格質量仍然達不到精度要求,那么這個時候要對其進行網格控制,以結構化網格對其進行控制。最后對小球進行全局布種再進行網格劃分即可得到精度相對比較高的網格。這里的基準平面是不能刪除(刪除或抑制都會涼涼)但是可以隱藏。
涉及到小球碰撞地面后的回彈方向,可以在其他方向進行約束,釋放一個U2即Y方向的自由度。
1.給予小球-55m/s的初始速度后
2.上一步的條件下只改變載荷邊界條件即施加重力場
為什么會得到這種情況呢?上一個的分析步時間是0.002秒,根據h=1/2at2,小球下降的位移量是非常小的,這個時候我們只需要改變時間步長即可。但是這樣求解時間會非常慢甚至無法收斂,為了簡化求解,我們可以將重力加速度設為-980試一下,時間步長設為0.02試一下。求解結果如下:
將地面設置為剛體后的應力云圖:
此時只給小球施加預定義場即初速度無重力場,將此時的結果與第一次柔性地面相比,第四個的小球回彈速度幾乎與初始速度相同。
此帖適應于初學顯示動力學綜合分析的學者
展開 彈性小球自由跌落反彈分析
小球有一定初始速度,基本貼近地面,跌落后有殘余應力及應變,第二次跌落以相同速度和位置繼續跌落。用的軟件是dyna,自己做的模型采用完全重啟動傳遞應力應變,但第二次計算的模型速度和位置和第一次的不一樣。查閱資料后說完全重啟動也會傳遞節點速度及節點位移,不知道還能通過重啟動實現小球連續跌落嗎?
有幾篇論文和我情況類似:低溫下船體結構反復碰撞損傷研究和破冰船沖撞式破冰模擬及碰撞效應研究。
ICFD自適應網格小球跌落分析 ¥100
在此 FSI 示例中,允許密度接近水的實心球體自由下沉。 自適應網格化被觸發,更精細的網格區域跟隨球體的位移變化。
因此,使用ANSYS仿真來對小球跌落進行模擬,是非常有意義的。
本文簡要介紹小球跌落試驗模擬所用的模塊和使用流程,希望對大家有幫助。
一、使用ANSYS Explicit模塊進行分析;
二、創建結構模型,包括PCB基板,芯片,以及塑封料。模型的建立過程略去;
三、確定部件材料,因為是示例,所以從ANSYS材料庫中選了EPOXY,Silicon,FR-4等材料參數。
四、確定接觸屬性,選擇Frictionless;
五、網格設置;
六、小球跌落速度設置為1m/s;
七、約束條件的設置,設置為底部固定約束,如果更進一步模擬實際情況,還需根據實際實驗來修改;
八、計算過程中的設置,設定終止時間為0.00015s,根據計算需求和計算能力,也可更改;
九、計算并查看芯片的應力的結果,因為重點在于芯片是否會被小球跌落損壞。
Die_ball_drop.avi
十、由下圖看出,小球底部的芯片區域,應力是最大的。由于設置的計算時間比較短,速度也比較低,因此應力并不大。
通過以上計算,可以調整不同的材料參數,以及更細化一些的疊層結構設計來優化落球的結果。從而對芯片封裝結構的設計起到非常重要的指導作用。
以上僅為示例,還希望各位專家同行多多指點。
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ABAQUS小球跌落的最新內容
視頻下方附帶工程文件inp,大家可以自行下載學習參考
導讀
跌落測試通常是主要用來模擬產品在搬運期間可能受到的自由跌落,考察產品抗意外沖擊的能力。通常跌落高度大都根據產品重量以及可能掉落機率作為參考標準,落下表面應該是混凝土或鋼制成的平滑、堅硬的剛性表面(如有特殊要求應以產品規格或客戶測試規范來決定。對于不同國際規范即使產品在相同重量下但掉落高度也不相同,對于手持型產品(如手機、平板等)大多數掉落高度大都介于100cm ~ 150cm
導讀
跌落測試除了單次跌落外,根據不同的標準需求,還有多次跌落或者預應力跌落,上次我們進行了單次跌落在Abaqus中的實現過程,今天我們使用Abaqus Import功能,進行卡扣的預應力跌落。
首先進行卡扣的裝配仿真,在step模塊中開啟重啟動功能,如下:
分析結果如下:
新建分析模塊導入結果文件作為跌落測試的零件,如下:
<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
在此 FSI 示例中,允許密度接近水的實心球體自由下沉。 自適應網格化被觸發,更精細的網格區域跟隨球體的位移變化。
一、引言
電子產品在使用過程中的抗跌落沖擊性能越來越受到消費者的重視,這就要求在設計開發階段依托顯式分析有限元工具進行充分的跌落仿真分析驗證,本文以一藍牙耳機的跌落仿真分析來介紹
小球有一定初始速度,基本貼近地面,跌落后有殘余應力及應變,第二次跌落以相同速度和位置繼續跌落。用的軟件是dyna,自己做的模型采用完全重啟動傳遞應力應變,但第二次計算的模型速度和位置和第一次的不一樣。查閱資料后說完全重啟動也會傳遞節點速度及節點位移,不知道還能通過重啟動實現小球連續跌落嗎?
有幾篇論文和我情況類似:低溫下船體結構反復碰撞損傷研究和破冰船沖撞式破冰模擬及碰撞效應研究。
此分析前處理的難點就是對小球的網格劃分
在第一次對網格劃分時,既無法對小球的整體布種也無法對小球的邊布種;對于不規則形狀的模型我們首先應該對其進行切分。
本次分析創建了三個基準平面對模型進行切分。大家不妨嘗試先切分一個平面然后對小球進行網格劃分,發現網格劃分的質量并達不到精度要求,因此我對其進行了三個基準平面的劃分,但是大家發現網格質量仍然達不到精度要求,那么這個時候要對其進行網格控制
abaqus小球入水CEL流固耦合分析
ABAQUS碰撞 (例1) 小球沖擊碰撞含鍍層金屬材料
模型背景:
該模型模擬了金屬小球在自由落體運動下對含鍍層金屬材料的沖擊影響。
模型材料:
金屬材料的鍍層為陶瓷,基底為碳鋼Q235。
模擬結果:
提取整個碰撞過程中含鍍層金屬材料的應力應變,塑性應變能以及碰撞的接觸力。
碰撞過程中的應力分布圖
碰撞過程中的應變分布圖
