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登錄自適應FEM-SPH耦合
關注創建者:匿名 創建時間:2026-01-05
自適應FEM-SPH耦合的視頻教程
LS-DYNA的FEM-SPH自適應耦合法模擬SHPB霍普金森壓桿動態壓縮
基于LS-DYNA軟件的SPH-FEM自適應耦合法模擬SHPB霍普金森壓桿動態壓縮,建模步驟詳細,并會講解SHPB試驗系統原理和數值模擬波形提取方法。K文件可以在附件下載。 若對學習有幫助,期待5星好評。
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LS-DYNA自適應SPH-FEM方法模擬侵徹粒子飛散及材料失效和損傷
采用自適應SPH-FEM方法模擬材料失效和SPH粒子飛散,該自適應方法在1區SCI期刊文章《The modelling of rock breakage process by TBM rolling cutters using 3D FEM-SPH coupled method》被應用,該方法可以不必考慮FEM-SPH耦合接觸的問題,應力和損傷傳遞更加連續,并且可以定義FEM的材料失效。
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自適應FEM-SPH耦合的實例教程
光滑粒子流體動力學(SPH)作為一種無網格、拉格朗日粒子法,能克服基于網格的方法的缺陷。SPH在處理大變形方面較有限元法(<a href="https://www.yqgqt.org.cn/major/cae" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">FEM</a>)等拉格朗日網格方法有優勢,計算精度和效率都不及<a href="https://www.yqgqt.org.cn/major/cae" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">FEM</a>,并且SPH的邊界處理不如<a href="https://www.yqgqt.org.cn/major/cae" rel="noopener noreferrer" target="_blank">FEM</a>方便。</p><p>基于此,發展了將SPH與FEM進行耦合的方法,有FEM-SPH固定和FEM-SPH自適應兩種算法。FEM-SPH固定耦合算法在模型中變形較大的部分使用SHP算法,其余部分使用FEM,FEM與SPH邊界采用接觸方式進行連接;有別于固定耦合算法,自適應FEM-SPH算法是將失效的拉格朗日單元自動轉換為SPH粒子,無需單獨創建SPH單元,原理如下圖。
展開 Keywords:FEM-SPH自適應
Tools: LS-PrePost4.9 , LS-DYNA SMP
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自適應FEM-SPH耦合的相關專題、標簽、搜索
自適應FEM-SPH耦合的最新內容
8維參數空間、5階展開,基函數數量即 C(8+5,5)=1287 ,每個基函數系數需一次FEM求解,總計算量巨大
Uncertainty Quantification Module 內置專用求解器,支持自適應稀疏網格,可在保證精度的同時減少樣本數,但對CPU主頻和內存帶寬極度敏感
三、軟件工具鏈全景
2026 R1版本加強了SPH求解器,并且針對粒子自適應加密、GPU加速、入口邊界條件、粘性力模型等多項功能進行了更新,此外,新版本在多物理場耦合及計算性能方面也實現了顯著提升。
講師:
張琪 | Ansys 高級應用工程師
張琪,哈爾濱工程大學船舶與海洋工程專業碩士學位,從事流體仿真工作10年+,專注于空調熱管理、油冷電機等行業應用。
2026 R1版本加強了SPH求解器,并且針對粒子自適應加密、GPU加速、入口邊界條件、粘性力模型等多項功能進行了更新,此外,新版本在多物理場耦合及計算性能方面也實現了顯著提升。
2026 R1版本加強了SPH求解器,并且針對粒子自適應加密、GPU加速、入口邊界條件、粘性力模型等多項功能進行了更新,此外,新版本在多物理場耦合及計算性能方面也實現了顯著提升。
2026 R1版本加強了SPH求解器,并且針對粒子自適應加密、GPU加速、入口邊界條件、粘性力模型等多項功能進行了更新,此外,新版本在多物理場耦合及計算性能方面也實現了顯著提升。</p><p><a href="https://v.ansys.com.cn/live/7OOpFaPm?
? 數值穩健,結果可復現:通過智能質量縮放、單 / 雙精度自適應計算、接觸穿透抑制等技術,解決大變形、強非線性場景下的數值發散難題;對隨機噪聲、網格擾動具備強容錯性,確保不同硬件、不同參數下的結果高度一致,滿足行業合規與設計迭代的嚴苛要求。
2026 R1版本加強了SPH求解器,并且針對粒子自適應加密、GPU加速、入口邊界條件、粘性力模型等多項功能進行了更新,此外,新版本在多物理場耦合及計算性能方面也實現了顯著提升。
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原創 于 2026年2月25日 發布 標簽:#FSI #ExplosionSimulation #ALE #SPH #PreSys #CFD #FEM
在爆炸與沖擊仿真領域,多介質流固耦合(FSI)問題一直是數值計算的核心難點。從空氣沖擊波傳播到結構破壞,再到破片飛散,整個過程涉及強非線性、大變形與多尺度耦合。
(捕捉激波)
混合網格(精度+效率平衡)
多物理場耦合能力
支持:
ALE / SPH / DEM
流固耦合(FSI)
爆炸 + 沖擊 + 熱效應
solver.enable = ["FSI","SPH","ALE"] solver.parallel = "MPP"
開關電源設計培訓
Maxwell
6/17, 上海
Ansys Discovery 驅動的仿真前置:多物理場快速設計優化與主流工具的強大工作流
Discovery, Mechanical, Fluent, Icepack
6/18, 上海
自適應動態熱管理仿真方案