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關注創建者:一首簡單的歌 創建時間:2016-12-04
爆破工程的視頻教程
LS-DYNA巖土/采礦工程爆破數值模擬36講:FEM/SPH/DEM/PBM/LEB/流固耦合算法
課程幾乎涵蓋工程爆破行業中的所有工程問題,無論是研究生/教師做面上項目撰寫論文還是承接橫向課題,本課程都將涵蓋可能遇到的工程問題,如邊坡臺階爆破、隧道爆破、預裂爆破、光面爆破、掏槽爆破、立井井筒爆破、循環進尺爆破、混凝土梁爆破、水下爆破、冰凌爆破、水耦合爆破、水壓爆破、偏心不耦合裝藥爆破、切縫定向爆破、拆除爆破、漏斗爆破、地應力下爆破、循環爆破、卸荷開挖爆破、煤巖二氧化碳相變爆破等,并且多數視頻教程是復現
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ANSYS-LSDYNA在工程爆破上的應用
1.建模工具簡介? 2.如何建立簡單/較復雜模型 3.劃分網格工具簡介 4.如何對簡單模型劃分網格 【含全套直播+錄屏+講課PPT+原模型文件,可反復觀看】 不玩虛的,技術鄰11.1-11.11放肆領券,小伙伴可以領取2.5折券報名購買葉老師的2天瘋狂培訓班。(折后只需999) 領券鏈接:http://www.yqgqt.org.cn/activity/1111? 培訓報名鏈接:http
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爆破工程的實例教程
10.添加炸藥材料及空氣材料模型、狀態方程、及ALE屬性
參見我的CSDN博客<Dyna求解的工程爆破模擬-鋼筋混凝土結構抗爆>“9.給添加炸藥材料及介質材料模型、狀態方程、及ALE屬性”。
11.添加多物質流固耦合
參見我的CSDN博客<Dyna求解的工程爆破模擬-鋼筋混凝土結構抗爆>“10.多物質流固耦合添加”。其中MASTER組件包括空氣及炸藥組件,Sla-ve組件包括巖石及隧道組件。
12.添加無反射邊界條件
參見我的CSDN博客<Dyna求解的工程爆破模擬-鋼筋混凝土結構抗爆>“11.添加無反射邊界條件”。
13.導出模型
參見我的CSDN博客<Dyna求解的工程爆破模擬-鋼筋混凝土結構抗爆>“12.導出模型”。
14.空氣及炸藥匹配材料模型、狀態方程、及ALE屬性
參見我的CSDN博客<Dyna求解的工程爆破模擬-鋼筋混凝土結構抗爆>“13.介質及炸藥匹配材料模型、狀態方程、及ALE屬性”。
15.提交計算
參見我的CSDN博客<Dyna求解的工程爆破模擬-鋼筋混凝土結構抗爆>“14.提交計算”。
展開 中國力學學會工程爆破專業委員會2018年年度工作會議暨學術交流會于2018年9月20日在武漢大學召開,會議由中國力學學會工程爆破專業委員會主辦,武漢大學水資源與水電工程科學國家重點實驗室承辦。工程爆破專業委員會委員和武漢大學的師生共64人參加了會議。
本次會議的主題是爆炸能量的高效利用與控制。會議由工程爆破專業委員會主任委員張志毅研究員主持,盧文波教授代表本次會議的承辦方發表致辭,向與會代表表示歡迎并預祝大會順利召開;隨后武漢航空港發展集團有限公司董事長、著名工程爆破專家謝先啟院士發表講話,并作了專題報告,他通過“江天大廈爆破拆除工程案例”分析和思考了爆炸能量的高效利用與控制問題,謝院士的報告引發了與會代表的熱烈討論。會議還邀請了9位專家學者對“爆炸能量的高效利用與控制問題”作專題報告,分別是:龍源教授的《天然氣管道爆炸產生的沖擊波和地震波能量傳播與衰減》、熊代余研究員的《科技時代炸藥爆破研發的幾個方向性問題》、胡英國和吳新霞教授級高工的《基于連續—非連續的巖體爆破塊度數值仿真技術及其驗證》、楊年華研究員的《爆破振動波的精細分析與振動控制》、盧文波教授的《巖石爆破破碎中的爆炸能量傳輸與分配》、鄒宗山和楊軍教授的《露天臺階爆破礦巖移動規律研究》、喻智和史秀志教授的《復雜賦存條件礦體礦廢分離爆破技術》、包士杰和費鴻祿教授的《水下鉆孔爆破不同方向的能量傳遞差異》、冷振東博士的《側向起爆條件下的爆炸能量傳輸機制與效應》。本次學術交流內容涵蓋了不同領域的爆炸能量利用和控制問題,與會代表一致認為收獲很大,對促進工程爆破理論和技術的發展有重要意義。
會議最后議程還討論了工程爆破專業委員會2019年的工作規劃,初步確定2019年8月中下旬由昆明理工大學承辦學術交流會,會議主題為——綠色爆破理論與技術。
展開 通過本篇文章向廣大致力于工程爆破問題研究的老師們介紹一款插件(TCE)。該插件基于HyperMesh前處理工具開發,可簡化Ls-Dyna爆炸求解工作的復雜流程,用來快速完成工程爆破及結構抗爆的相關操作。
本例針對一剪力墻-寬連梁結構進行抗爆模擬設置,來演示TCE工具在單點起爆問題上的使用,視頻教程參見我的技術鄰免費公開課<Dyna求解的工程爆破模擬教程>。
1. 啟動插件
(1)點擊腳本打開按鈕;
(2)在彈出來的文件選擇框中選擇插件;
(3)單擊打開按鈕。
2.設置單位制度
(1)單擊插件GlobalSetting模塊下的Unit按鈕,在彈出的單位制界面中可以勾選kg-mm-s標簽,可以根據自己需求選擇其他的標簽;
(2)單擊Apply添加設定。
3.設置工作路徑
設置工作路徑,是為給出模型設置后的k文件導出位置。
(1)單擊插件GlobalSetting模塊下的MATPath按鈕,單擊Select按鈕;
(2)在文件夾瀏覽器中選擇中意的;
(3)單擊確定按鈕。
4.導入模型
模型應該是空氣與炸藥還未進行建立的被爆破的有限元模型,這個模型可以是已經進行完成相關材料及屬性賦值的模型,也可以只是一個單元組成的模型。
(1)單擊Import按鈕,在文件選擇對話框里選擇模型文件;
(2)單擊打開按鈕,模型導入結束,單擊Back按鈕返回插件界面。
5.創建初始k文件
(1)單擊插件GlobalSetting模塊下的Assemble按鈕,勾選需要創建的文件;
(2)單擊MAIN按鈕生成k文件;
(3)單擊Back按鈕,返回插件工作界面。
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時間:2017年10月26日19:00-21:00
聽完第一講之后,就會獲得以下干貨
1、建模工具介紹
2、如何建立簡單/較復雜模型
3、劃分網格工具介紹
4、如何對簡單模型劃分網格
授課專家
葉小軍
葉老師是由公安部門認證的高級爆破工程師
獲得了工程力學博士學位
擁有20年ANSYS/LSDYNA工程實踐、教學培訓經驗
曾在中文核心類期刊上發表學術論文20余篇
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展開 同這些新技術發展相適應,爆炸力學也就發展
成為包括有爆轟學、沖擊波理論、應力波理論、材料動力學、空中爆炸和水中爆炸力學、高
速碰撞動力學(包括穿甲力學、終點彈道學)、粒子束高能量密度動力學、爆破工程力學、爆
炸工藝力學、爆炸結構動力學、瞬態力學測量技術等分支學科和研究領域的體系了。

爆破工程的相關專題、標簽、搜索
爆破工程的最新內容
/瑞典爆破研究中心高級講師
演講主題:基于LS-DYNA的地下工程爆破模擬
薛飛 | 中泰模具 研發總工程師
演講主題:Ansys Forming最新開發進展及應用介紹
潘小飛 | Ansys 首席研發工程師
演講主題:LS-DYNA ISPG方法更新及其在制造過程仿真中的應用
張天楊 | 寶山鋼鐵股份有限公司中央研究院 助理研究員
演講主題:超高強鋼焊點碰撞失效模擬研究
<p>炸藥偏心不耦合裝藥結構爆破對炮孔壁作用的能量是非均勻的,大量學者通過理論推導、模型試驗和現場試驗等方式,分別從爆破參數推導,圍巖裂紋擴展規律、損傷范圍長度及應力、應變峰值四個方面做了研究,并根據偏心不耦合裝藥爆破研究成果,為光面爆破或預裂爆破等不耦合裝藥結構爆破,在實際工程運用中的改進措施和優化方法提出了優化方案,為偏心不耦合裝藥結構爆破的運用提供了理論依據。
爆炸問題的仿真分析在爆炸力學研究中正在發揮著日益重要的作用,LS-DYNA程序作為分析非線性沖擊動力問題的有效工具,可用來成功地模擬各種介質中的爆炸過程及各類工程爆破過程。
利用LS-DYNA分析爆炸問題,可采用Lagrange算法,但是在大變形數值計算中,常會出現單元畸變現象。特別是當劃分單元的形狀不規則時,這種現象尤為突出。
在開礦、地鐵掘進、隧道工程、建筑物爆破拆除中有廣泛的應用。該類問題很難通過試驗進行測試,因此需要通過仿真獲得精確的結果。
本項目主要涉及如下關鍵技術:
針對含節理的巖石模型,對模型建立及切分進行了嚴格控制,以保證劃分高精度的網格。
水下爆破工程中,由于靜水壓力和水體的流動性作用,乳化炸藥爆速和猛度都會下降,不僅如此,還會使炸藥密度變大,起爆感度和傳爆感度都會降低,因此研究深水中乳化炸藥的抗水抗壓性能,對于水下爆破施工、乳化炸藥的研制都有重要的指導意義。
爆破漏斗是爆破工程中常見得實驗,由于其在爆破破巖機理研究中的基礎性地位,長期以來一直是廣大科研人員關注的焦點。本案例利用ls-dyna軟件,模擬異型球狀藥包爆破的成坑過程和形態,對模擬結果進行了分析,爆炸部位附近的巖石屬于壓縮破壞,表面屬于拉伸破壞的巖體,有明顯的壓縮斷裂區和拉伸斷裂區分界。由于采用二維平面應變模型,計算結果會與實際工程三維情況有所出入,只能定性地解釋爆破漏斗的形成過程。
結果顯示,在3500m/s爆速的乳化炸藥作用下,巖石裂紋擴展較好,可以較準確的模擬實際情況,對工程爆破具有極大的參考意義。
<p>為了實現定向控制爆破,工程上常在炮孔內設置切縫管或聚能管,實現巖體定向斷裂。其原理是使爆生氣體沿管切口方向溢出,促進裂紋擴展。對相關數值模擬感興趣的可在附件中獲取k文件。
以某17層框架剪力墻結構拆除爆破工程實例,利用Ansys/LS-DYNA有限元分析軟件,采用整體式模型,對不同切口方式和延期時差的框架剪力墻結構倒塌過程進行數值模擬。對框剪結構分別采用三角形和梯形切口,以及切口處中間排立柱同時起爆和延期起爆,共選取4種組合方案進行結構倒塌的對比分析。
內在因素包括組成邊坡巖體的性質、地質構造、巖體結構、地應力(構造應力)等,這些因素常常起著控制和主導作用; 外在因素包括地表水和地下水的作用、地震、風化作用、人工挖掘、爆破以及工程荷載等。此外, 邊坡外形既是內因也是外因.
