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登錄CEL仿真的案例
Abaqus在汽車安全氣囊中的仿真應用
在實驗中,充入的氣體組成是隨時間變化的,但在仿真中,氣體的組成被假定為恒定不變。
一個歐拉單元可以在同一時間包含多種材料。在每一個時間增量,每個材料的歐拉體積分數(EVF)都會計算一遍,而且在EVF的基礎上,確定每個單元的材料面。這些歐拉材料面可以和拉格朗日材料面相互作用,如安全氣囊。歐拉域最初充滿氣體。當開始充氣,氣體填滿整個安全氣囊并讓氣體排出。
Abaqus/Explicitwww.featech.com.cn通用接觸包含了拉格朗日接觸和歐拉-拉格朗日接觸。后者只存在于充氣氣體和氣囊中。氣囊和外部氣體之間沒有定義接觸。氣體不會因為高的膨脹壓力而重新進入安全氣囊的假設是合理的。
結果和結論
這兩個模型采用的都是5mm的均勻歐拉網格。圖3和圖4給我們展示了應用CEL方法預測,扁平和褶皺安全氣囊的實驗對比。圖5給我們展示了這兩種仿真情況下各自的球頭加速度。對這兩種安全氣囊模型,加速度記錄和氣囊膨脹過程與是實驗結果非常吻合。
圖3平鋪安全氣囊展開:實驗和CEL對比
圖4折疊安全氣囊展開:實驗和CEL對比
從圖5可以明確的看到,UPM方法在膨脹的起始階段所得到的加速度并不是非常理想。CEL仿真中得到的加速度初始峰值和最大峰值更加準確。在這兩個安全氣囊模型中,CEL仿真都能更好的獲取加速度幅值。
圖5加速度對比:平鋪氣囊(左)和折疊氣囊(右)
上述實驗和CEL仿真的對比表明,即便在安全氣囊膨脹早期,Abaqus/Explicit也能夠得到非常準確的結果,因此,該方法可以成功的應用于OoP加載案例。
展開 ABAQUS銑削CEL仿真保姆級教程 ¥59.9
一、創建仿真模型
本教程采用abaqus中CEL(耦合的歐拉-拉格朗日)方法對鈦合金(Ti6AL4V)的銑削過程進行仿真,通過仿真結果可以提取刀具受力及溫度變化,并直觀的觀察到切屑的生成過程。模型建模均在ABAQUS CAE中完成,通過調整尺寸參數可方便的對模型進行修改。附件中會提供CAE源文件。
首先創建銑削刀具的模型,命名為Tool,并創建刀具的參考點。
待切削工件采用歐拉類型進行建模,創建計算域并對其進行切分。
二、創建材料
銑削是一個高速動態的過程,需同時考慮應變、應變率及溫度對被切削材料的影響,因此工件采用J-C本構。分別創建工件和刀具材料,并賦予相應的部件
三、模型裝配
完成刀具和工件Part的創建后,在Assembly模塊創建其實例并完成裝配,如圖5所示。
四、創建分析步
創建熱位移耦合分析步,分析時間根據切削距離與切削速度確定。然后,將刀具的參考點設置成set命名為RP-Tool,在歷史變量輸出反力與位移。
五、定義接觸
該實例中考慮熱效應,需設置接觸過程中摩擦生熱和接觸面之間的熱傳導屬性,其中熱傳導屬性設置為壓力的函數。如圖所示。此外,還需創建刀具參考點與刀具剛體約束。
六、邊界條件設置
設置刀具速度和轉速邊界條件
歐拉計算域需進行初始材料填充,1為初始有材料,0為初始無材料
刀具與工件設置初始溫度25℃(即認為環境溫度為25℃)
七、劃分網格并提交計算
刀具網格尺寸1mm,網格類型為C3D4T,工件網格尺寸1mm,網格類型為EC3D8RT。完成網格劃分后,創建任務提交計算。
八、計算結果?
展開 基于ABAQUS-CEL的刀體冷卻仿真
基于ABAQUS-CEL的刀體冷卻仿真
模型分享009——洗衣機滾筒水體CEL仿真 ¥4.9
<p>本仿真是學習ABAQUS分析之美制作的仿真文件</p><p>仿真中,通過建立洗衣機和水體兩種不同的材料模型,采用耦合歐拉 - 拉格朗日(CEL)顯示求解器分析洗衣機的旋轉和水體的擾動形態。因此分別建立仿真模型中拉格朗日模型和歐拉模型,拉格朗日模型中包含有洗衣機外殼和機內小球,歐拉模型中包含初始水體和其余歐拉區域。</p><div contenteditable="false" width="100%">
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<img src="https://img.jishulink.com/upload/202107/a57beb3ac5e04cd8b5ea19f04709b44e.gif" title="圖1.gif" alt="圖1.gif" style="max-width: 760px; width: 413px; height: 347px;" width="413" height="347" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/upload/202107/a57beb3ac5e04cd8b5ea19f04709b44e.gif?image_process=/format,webp/quality,q_40/resize,w_400" data-pc-src="https://img.jishulink.com/upload/202107/a57beb3ac5e04cd8b5ea19f04709b44e.gif?
展開 
Abaqus:攪拌摩擦焊(CEL法)仿真案例講解
[圖片]
Abaqus擺錘擊水(CEL法)仿真案例講解
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Abaqus歐拉-拉格朗日耦合CEL模型仿真案例講解 ¥50
Abaqus歐拉-拉格朗日耦合CEL模型仿真案例講解
基于ABAQUS的CEL大變形仿真 ¥1
基于ABAQUS的CEL大變形模擬
1.幾何模型構建
2.材料參數定義
3.網格系統構建
坯料不進行網格劃分
4.求解設定如下
流固耦合分析只能采用顯示動力學分析
坯料刪除或抑制
應力云圖
等效塑性應變云圖
[實例]ABAQUS顯示動力學-鉚釘沖壓仿真-Lagrange and CEL ¥10
結果:
注:CAE模型和詳細的操作過程見下付費內容
1.CAE練習模型:rivet_forming_CEL.inp,rivet_forming_lag.inp.
2.詳細操作界面見Word文檔ABAQUS鉚釘沖壓過程Lagrange and CEL.doc
--------------------關注我dwg_2931(我就是機械圖紙格式dwg2931)---------后續其他例子更新-----------
會“水上漂”的炸彈,跳著跳著就摧毀德國魯爾水壩-Abaqus/CEL仿真 ¥49.9
彈跳炸彈原理與Abaqus仿真
彈跳炸彈原理圖
大家都玩過打水漂,這個彈跳炸彈的原理很直觀地就可以理解了,與打水漂不同的是它的旋轉軸是橫向的,我們來看一下其他細節問題。
掛在轟炸機上高速旋轉的彈跳炸彈
技術參數-Bouncing bomb維基百科
我們利用這些參數在Abaqus中建立彈跳炸彈的CEL分析模型,歐拉區域采用多相流體,上下各自分布空氣和水兩種材料。
材料初始位置定義
700m的范圍內彈跳6、7次的完整仿真有點跨尺度,我們僅對第一次彈跳進行仿真。
彈跳炸彈的第一次水上反彈
空氣域的體積分數變化
類似案例有之前做過一個簡單的打水漂仿真,小石子在水面上彈跳了3、4次,網格比較粗糙,運算量小,這個案例適合拿來學習,在此公眾號菜單欄的福利區可以找到并免費下載,我在Simwe論壇也發過一個早期的版本,貌似16做年的。
打水漂仿真
02. Bouncing bomb再現試驗
2011年,劍橋大學的Hugh Hunt博士在加拿大的一個試驗場地里進行了彈跳炸彈炸毀大壩的再現試驗,壩體較小,磚砌的。
Bouncing bomb投彈
Bouncing bomb炸毀試驗壩
1943年被彈跳炸彈炸掉的魯爾水壩,比這個試驗中的要大將近兩個數量級。
附:羽毛球調頭仿真分析INP文件下載鏈接:
https://www.yqgqt.org.cn/content/post/436914
展開 “撒尿地磚”Abaqus CEL仿真,學習使用VFT來定義歐拉材料分布
下面使用Abaqus的CEL方法來模擬松動地磚下的水受到壓力噴出的現象,首先我會演示一下如何使用VFT工具來定義一個離散場,并拿它來控制歐拉材料在歐拉網格里面的初始分布,從而完成該流固耦合分析的水域建模。
首先,模型包括四塊地磚、大地、鞋子、歐拉部件和水(參考體),將歐拉部件中水可能流過的區域進行局部網格加密,并通過菜單欄的Tools-Discrete Field-Volume Fraction Tool來定義一個離散場:首先選擇歐拉區域,然后選擇水的參考體,這時VFT對話框會跳出來。
你可以將這個離散場命名為water,也可以在此生成節點或單元集合,方便后面施加邊界條件。當參考體的形狀復雜時,在Accuracy這塊,如果歐拉區域網格劃的很密,就用默認或者low選項,否則生成離散場會很費時間。
點擊OK,Abaqus就會根據歐拉區域里每個單元被參考體占據的體積除以該單元體積,計算出一個介于0和1之間的分數值,這些單元與其分數值的集合就構成了一個離散場,在預定義場里面可以直接引用用來控制水域的初始位置。
這樣我們就定義好了地磚下面的水層,這個流固耦合分析案例中最關鍵的一步就介紹到這,下面是仿真結果。
水層被地磚下表面的壓力擠出的過程如下:
流場的速度矢量分布:
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Abaqus歐拉-拉格朗日耦合法(CEL)切削仿真案例講解 ¥29.9
Abaqus歐拉-拉格朗日耦合法(CEL)切削仿真案例講解
Abaqus焊接仿真指南V2.0:從DFLUX子程序到FSW全流程詳解 ¥29.9
4?? 進階:攪拌摩擦焊(FSW)CEL法仿真
針對復雜的固相連接工藝——攪拌摩擦焊,指南中詳細講解了基于 CEL(耦合歐拉-拉格朗日) 方法的建模全流程。 從歐拉域的網格劃分、體積分數填充,到攪拌頭的剛體設置、下壓/旋轉/移動的邊界條件加載,再到使用Meta進行后處理,全流程無死角覆蓋。
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實戰導向:不是枯燥的幫助文檔翻譯,而是基于真實案例的操作手冊。
圖文并茂:關鍵步驟均有軟件截圖,參數設置一目了然。
源碼交付:配套的 INP文件、Fortran子程序文件、Python腳本,我都準備好了。
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TIG焊接完整INP文件 + DFLUX子程序源碼 (.f)
Python自動化腳本 (.py)
FSW攪拌摩擦焊完整模型文件
更重要的是,你在練習過程中遇到的報錯、環境配置(VS+IVF+Abaqus)等問題,都可以在星球內向我提問,我會一對一解答。
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寫在最后:仿真之路,道阻且長。這份V2.0版本的指南,是我對近期焊接仿真經驗的一個總結。希望能幫大家少走彎路,快速上手。如果你覺得有用,請點個“在看”支持一下!
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