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破甲戰斗部的案例

運用S-ALE(SALE)算法求解帶隔板的戰斗侵徹靶板(三維建模軟件+Hypermesh+Lspp) ¥100
一 案例背景 帶隔板破甲戰斗部侵徹靶板是裝甲防護與反裝甲技術領域的核心研究方向,其仿真分析對戰斗部結構優化、毀傷效能評估具有關鍵意義。傳統試驗方法存在成本高、周期長、難以捕捉瞬態侵徹細節的問題,而數值仿真技術可精準復現破甲戰斗部從爆轟驅動、金屬射流形成到侵徹靶板的全流程,成為該領域的主流研究手段。帶隔板結構是破甲戰斗部的關鍵設計,隔板的材質、厚度、布置角度會直接改變爆轟波傳播路徑,進而影響射流的成型質量與侵徹能力,因此針對該結構的侵徹仿真需兼顧爆轟動力學、材料大變形、流固耦合等多物理場耦合問題。 二 S-ALE算法與ALE算法相比的優勢 (1)徹底解決流體滲漏,大幅提升物理保真度 (2) 計算效率顯著提升,耗時更短 (3)建模更清晰、易用,降低出錯率 三 計算模型 破甲戰斗部裝藥直徑為φ40mm,裝藥高度60mm,藥型罩錐角為60°,壁厚為1mm,炸高為30mm,靶板直徑φ40mm,靶板厚度為50mm,隔板直徑為φ30mm,使用*ALE_STRUCTURED_MESH關鍵字生成S-ALE網格,使用*ALE_STRUCTURED_MESH_VOLUME_FILLING關鍵字進行填充。 四 計算結果 炸藥起爆之后,爆轟波經過隔板之后產生繞射,形成喇叭形爆轟波,然后壓垮藥型罩形成射流對靶板進行侵徹。 五 附件 模型K文件,導入Hypermesh的STP文件以及一步一步進行講解的視頻文件見付費內容,碼案例不易,感謝各位的支持,謝謝!
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LS-DYNA導彈戰斗聚能射流3D模型侵徹靶板仿真模擬 ¥150
起爆前(隱藏了裝藥和殼體及空氣) 開始侵徹 侵徹中期 在聚能射流侵徹的數值模擬中,深侵徹相對來說難度較大。因為射流的速度極高并且非常細,這就意味著中間射流經過的網格區域必須非常小,這樣的條件下射流與靶體的流固耦合接觸經常會出現穿透的現象。另外射流侵徹靶體的過程時間較長,經過從高速侵徹到低速堵塞堆積的過程,如果網格質量不高,則非常容易出現計算錯誤的現象,對初學者來說模擬起來不易上手。 三維射流侵徹模型網格劃分既要保證射流區域有足夠細的網格精度和網格質量,也要限制整體網格的數量使得計算不至于耗時過高,方便調試,因此網格劃分上尤其要投入精力。目前網絡上所能見到的大多是二維模擬或三維平面模擬,模擬的精度和視覺效果都難以和三維模擬相提并論。 根據計算的需要,不同區域采取不同尺寸的網格。 需要對模型進行預先切分。 此外,對求解參數的控制也很重要,在附件K文件中已調好。為了達到最好的侵徹效果,在計算中時間步長可能需要手動調整,詳情可咨詢作者。QQ:358826610(如有意購買可QQ聯系,包括模型相關講解
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項目展示-串聯戰斗的仿真設計-“-串聯戰斗
技術難點:延遲時間確定、炸藥過早起爆、多接觸控制、多耦合控制、參數化建模 有需求聯系qq:1772619227 延時起爆16us
Python | 自然戰斗爆炸后片飛散
LS-DYNA | 基于Python的自然戰斗部二次開發 LS-DYNA | 自然戰斗部 LS-DYNA | 戰斗部動爆下的片飛散 LS-DYNA | 半預制刻槽戰斗部及后處理 LS-DYNA | 不同片形狀的預制戰斗部 LS-DYNA | 片空氣中飛行計算 LS-DYNA | 片高速撞擊鋁板 LS-DYNA | 聚焦式殺傷爆破戰斗部 LS-DYNA | 復合功能殺傷爆破戰斗部 AUTODYN | 雙聚焦式殺傷爆破戰斗部 LS-DYNA | 考慮車輛移動、彈目交匯、內部結構、沖擊波、片毀傷 LS-DYNA | 戰斗部動爆下片對裝甲車的打擊效果戰斗部 LS-DYNA | 殺爆戰斗部靶場靜爆打靶仿真(片飛散長持時計算) 殼體破碎與片拋射數值模擬 Python | 殺爆戰斗部破片飛散過程的可視化 LS-DYNA | 不同姿態下殺爆戰斗部破片打擊線 聚能裝藥 LS-DYNA | 聚能射流威力場重構 LS-DYNA | SPH算法計算聚能射流 LS-DYNA | W型環形聚能射流侵徹體成型 LS-DYNA | 聚能射流侵徹鋼筋混凝土 LS-DYNA | 復合材料藥型罩的聚能射流數值模擬(鎢銅射流) LS-DYNA | 鎢銅聚能射流細觀的數值模擬 LS-DYNA | EFP侵徹多層靶板 關于超聚能射流的數值模擬 逆序起爆下大錐角罩形成聚能射流的分析 AUTODYN | 多層藥型罩的串聯EFP成型計算 LS-DYNA | 串聯戰斗部 LS-DYNA | 聚能射流引爆反應裝甲 LS-DYNA | EFP外彈道飛行流場 LS-DYNA | 多層藥型罩的串聯EFP AUTODYN | 串聯戰斗部射流成型侵徹反應裝甲及均質
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破甲戰斗部圖1
Python | 預制戰斗片快速排布建模
任意復雜結構下戰斗部的預制片排布效率不超過1分鐘,生成可運行的整體戰斗部k文件不超過2分鐘。結合前期開發成果,進一步為威力場進行二次開發。 LS-DYNA | 基于Python的自然戰斗部二次開發 LS-DYNA | 自然戰斗部 LS-DYNA | 戰斗部動爆下的片飛散 LS-DYNA | 半預制刻槽戰斗部及后處理 LS-DYNA | 不同片形狀的預制戰斗部 LS-DYNA | 片空氣中飛行計算 LS-DYNA | 片高速撞擊鋁板 LS-DYNA | 聚焦式殺傷爆破戰斗部 LS-DYNA | 復合功能殺傷爆破戰斗部 AUTODYN | 雙聚焦式殺傷爆破戰斗部 LS-DYNA | 考慮車輛移動、彈目交匯、內部結構、沖擊波、片毀傷 LS-DYNA | 戰斗部動爆下片對裝甲車的打擊效果戰斗部 LS-DYNA | 殺爆戰斗部靶場靜爆打靶仿真(片飛散長持時計算) Python | 殺爆戰斗部破片飛散過程的可視化 LS-DYNA | 不同姿態下殺爆戰斗部破片打擊線 Python | 自然戰斗部爆炸后片飛散 球形方塊 球形圓 橢圓戰斗部 雙聚焦 D型 復雜結構 往期回顧 經驗分享 經驗分享 | 我對數值模擬軟件的一些認識 學習分享 | 如何入門LS-DYNA?
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ls-dyna | 片式戰斗片場模擬 ¥150
<p>片式戰斗部是重要的常規戰斗部,內部炸藥爆炸后推動預制片,進行人員及裝備目標的殺傷。衡量片式戰斗部殺傷能力的重要指標就是片的速度以及分布情況。采用靶場靜爆試驗是研究片速度與飛散角的重要手段,但是試驗成本和周期較長。隨著數值計算技術分發展,利用有限元手段輔助分析片式戰斗部爆炸后片場的分布情況,在戰斗部設計階段能夠較大程度的降低試驗費用。</p><p>為了計算片式戰斗部破片場分布情況,設計了一典型的預制戰斗部。運用<a href="https://www.yqgqt.org.cn/qa/2977" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">LS-DYNA</a>對片場飛散進行數值模擬。
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LS-DYNA | 戰斗動爆下的片飛散
| 鉆地彈+侵徹爆炸戰斗部 LS-DYNA | 爆炸與沖擊 LS-DYNA | 戰斗部侵徹橋梁的數值模擬 爆炸與沖擊 | 分享一些我最近做的案例 爆炸沖擊算例 爆轟加載 LS-DYNA | 炸藥空爆下發生的馬赫反射 LS-DYNA | 考慮后燃效應的空氣中爆炸沖擊波 LS-DYNA | 馬赫反射的數值模擬 LS-DYNA | 炸藥驅動飛片 LS-DYNA | 施加載荷 LS-DYNA | 內彈道彈丸發射 LS-DYNA | 裂紋的模擬效果 LS-DYNA | 水下爆炸&重力初始化 LS-DYNA | 淺水爆炸&&數值模擬 LS-DYNA | 多孔結構對沖擊波的衰減 水流沖擊相關 LS-DYNA | 水箱晃動及流固耦合注意事項 LS-DYNA | 磨料水射流破巖 LS-DYNA | 模擬水的浮力 LS-DYNA | 連綿不斷的水射流 LS-DYNA | 片侵徹充液容器的數值模擬 代碼相關 Python | 戰斗部對某導彈陣地的毀傷效果 LS-DYNA | 使用Python批量輔助LS-DYNA的結構設計 PyQt | 戰斗部毀傷效能評估軟件的設計與開發 爬蟲+游戲 | Mathematica有趣實例
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LS-DYNA | 自然戰斗
水下爆炸 | 水下爆炸載荷對目標作用的數值模擬 爆炸與沖擊 | 分享一些我最近做的案例 Python | 戰斗部對某導彈陣地的毀傷效果 LS-DYNA | 使用Python批量輔助LS-DYNA的結構設計 Mathematica五行代碼實現豆瓣評分的爬蟲 PyQt | 戰斗部毀傷效能評估軟件的設計與開發 爬蟲+游戲 | Mathematica有趣實例
AUTODYN | 刻槽預制戰斗
有需求聯系qq:1772619227
預控戰斗仿真分析
內刻槽預制片仿真分析
LS-DYNA | 自然戰斗爆炸過程
有需求聯系qq:1772619227
破甲戰斗部圖2
LS-DYNA | 戰斗動爆對目標的片命中位置
LS-DYNA | 基于Python的自然戰斗部二次開發 LS-DYNA | 自然戰斗部 LS-DYNA | 戰斗部動爆下的片飛散 LS-DYNA | 半預制刻槽戰斗部及后處理 LS-DYNA | 不同片形狀的預制戰斗部 LS-DYNA | 片空氣中飛行計算 LS-DYNA | 片高速撞擊鋁板 LS-DYNA | 聚焦式殺傷爆破戰斗部 LS-DYNA | 復合功能殺傷爆破戰斗部 AUTODYN | 雙聚焦式殺傷爆破戰斗部 LS-DYNA | 考慮車輛移動、彈目交匯、內部結構、沖擊波、片毀傷 LS-DYNA | 戰斗部動爆下片對裝甲車的打擊效果戰斗部 LS-DYNA | 殺爆戰斗部靶場靜爆打靶仿真(片飛散長持時計算) 殼體破碎與片拋射數值模擬 Python | 殺爆戰斗部破片飛散過程的可視化 LS-DYNA | 不同姿態下殺爆戰斗部破片打擊線 Python | 自然戰斗部爆炸后片飛散 Python | 預制戰斗部片快速排布建模 LS-DYNA | 殺爆戰斗部的全流程計算 聚能裝藥 LS-DYNA | 聚能射流威力場重構 LS-DYNA | SPH算法計算聚能射流 LS-DYNA | W型環形聚能射流侵徹體成型 LS-DYNA | 聚能射流侵徹鋼筋混凝土 LS-DYNA | 復合材料藥型罩的聚能射流數值模擬(鎢銅射流) LS-DYNA | 鎢銅聚能射流細觀的數值模擬 LS-DYNA | EFP侵徹多層靶板 關于超聚能射流的數值模擬 逆序起爆下大錐角罩形成聚能射流的分析 AUTODYN | 多層藥型罩的串聯EFP成型計算 LS-DYNA | 串聯戰斗部 LS-DYNA
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NO.18 刻槽預控戰斗殼體爆炸過程
Keywords:FEM方法、刻槽預控戰斗部、小型重啟動 Tools: LS-PrePost , LS-DYNA SMP 采用小型重啟動方法模擬刻槽預控戰斗部殼體爆炸飛散過程。此案例最初來源于一南理工師弟。 刻槽戰斗部有限元模型 片飛散 片飛散 片速度場 片參數
Python | 殺爆戰斗片飛散過程的可視化
LS-DYNA | 基于Python的自然戰斗部二次開發 LS-DYNA | 自然戰斗部 LS-DYNA | 戰斗部動爆下的片飛散 LS-DYNA | 半預制刻槽戰斗部及后處理 LS-DYNA | 不同片形狀的預制戰斗部 LS-DYNA | 片空氣中飛行計算 LS-DYNA | 片高速撞擊鋁板 LS-DYNA | 聚焦式殺傷爆破戰斗部 LS-DYNA | 復合功能殺傷爆破戰斗部 AUTODYN | 雙聚焦式殺傷爆破戰斗部 LS-DYNA | 考慮車輛移動、彈目交匯、內部結構、沖擊波、片毀傷 LS-DYNA | 戰斗部動爆下片對裝甲車的打擊效果戰斗部 LS-DYNA | 殺爆戰斗部靶場靜爆打靶仿真(片飛散長持時計算) 殼體破碎與片拋射數值模擬 聚能裝藥 LS-DYNA | 聚能射流威力場重構 LS-DYNA | SPH算法計算聚能射流 LS-DYNA | W型環形聚能射流侵徹體成型 LS-DYNA | 聚能射流侵徹鋼筋混凝土 LS-DYNA | 復合材料藥型罩的聚能射流數值模擬(鎢銅射流) LS-DYNA | 鎢銅聚能射流細觀的數值模擬 LS-DYNA | EFP侵徹多層靶板 關于超聚能射流的數值模擬 逆序起爆下大錐角罩形成聚能射流的分析 AUTODYN | 多層藥型罩的串聯EFP成型計算 LS-DYNA | 串聯戰斗部 LS-DYNA | 聚能射流引爆反應裝甲 LS-DYNA | EFP外彈道飛行流場 LS-DYNA | 多層藥型罩的串聯EFP AUTODYN | 串聯戰斗部射流成型侵徹反應裝甲及均質 AUTODYN | Lv/PTFE活性射流侵徹后爆炸毀傷混凝土 LS-DYNA
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LS-DYNA | 半預制刻槽戰斗及后處理
相關前期推送,我們已獲得自然片、預制片的速度、飛散角、質量、位置。并可根據仿真結果進行外彈道處理或者威力場重構,對目標進行一次/多次打擊。 LS-DYNA | 戰斗部動爆下的片飛散 LS-DYNA | 基于Python的自然戰斗部二次開發 LS-DYNA | 自然戰斗部 裝藥直徑40mm、高度60mm、殼體厚度4mm、刻槽深度1.75mm。 通過對相鄰節點進行判斷,提取出每個片的單元數,進而獲得片質量。 最大片包含107個單元,最小包含2個單元。去掉僅包含1個單元的片。 下圖為質量分布直方圖(1/4模型) 本次計算片質量偏低,需要選取合適的失效參數,或者采用節點分離法,避免單元過多的刪除。下圖藍色為刪除的單元。 往期回顧 經驗分享 學習分享 | 如何入門LS-DYNA?
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