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關注創建者:RenXianyin 創建時間:2018-04-05
爆炸毀傷的視頻教程
流固耦合應用之lsdyna聯合hypermesh空中爆炸對靶板毀傷
本課適合那些人學習: 1.學習型仿真工程師; 2.兵器科學與技術專業學生; 3.科研院所從流固耦合及毀傷研人員; 4.基礎理論論證人員; 5.對兵器毀傷、裝甲防護感興趣人員 對學員的幫助是什么: 1.掌握Hypermesh 2D殼體網格劃分、設及截面賦予; 2.掌握LS-PrePost簡單網格生成,關鍵字定義及網格編輯技巧,提升后處理能力; 3.LS-Dyna一般求解流程,K文件提交
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LS-Dyna 水下爆炸之流固耦合應用篇
本課適合那些人學習: 1.學習型仿真工程師; 2.兵器科學與技術專業、船舶專業學生; 3.科研院所從流固耦合及水下爆炸毀傷研人員; 4.基礎理論論證人員; 5.對兵器毀傷、船舶裝甲防護感興趣人員。
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爆炸毀傷的實例教程
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展開 基于LS-DYNA的埋地天然氣管道物理爆炸毀傷研究
概述:LS-DYNA是LSTC公司開發的世界上最著名的通用顯式動力分析程序。它可以模擬現實中各種復雜問題,在工程應用領域,它的絕佳性能得到了廣泛的認可。本文通過擬合西部現場實驗的彈坑數據,獲得了帶有修正系數的TNT當量公式。
正文:
1.1 西部現場實驗數據
1)現場實驗條件
實驗場位于距離哈密市以南50公里的戈壁深灘處,實驗采用X80鋼材,OD1422mm口徑的天然氣管道,管道外徑1422mm、壁厚為21.4mm、管道總長為430m。實驗管道為埋地敷設,埋深1.8m(管道頂部距地面距離)。實驗溫度為0℃~25℃,實驗管列由設置在兩端的儲氣管和設在中間的實驗管段組成,兩端儲氣庫長度為150m,實驗管長度為130m,設計壓力20MPa,由于本次實驗受環境溫度和實驗管材所限,實際管內爆炸壓力值為13.3MPa,土壤為砂礫。
2)實驗方法及目的
該實驗采用聚能切割器在管道中部正上方位置切開一個500mm 的貫穿裂縫,其中聚能切割器為裝有高能條狀炸藥的爆破裝置。通過裂紋擴展,迅速形成一個缺口,管內高壓天然氣通過缺口外溢形成物理爆炸,在近地面自由場形成空氣沖擊波向外傳播。實驗時在管路中充入13.3MPa天然氣,在實驗管段上安裝壓力傳感器、位移傳感器、溫度傳感器、應變片和時間線圈等檢測元件,用于測試管道實驗壓力并在裂紋擴展期間監測壓力衰減、局部殘余塑性變形、局部應變場和管道形狀變化,監測整個物理爆炸過程,測定物理爆炸發生區域彈坑的尺寸。根據實驗實測得到的彈坑尺寸,提出計算彈坑深度的計算方法。
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基于LS-DYNA的埋地天然氣管道物理爆炸毀傷研究
LS-DYNA是LSTC公司開發的世界上最著名的通用顯式動力分析程序。它可以模擬現實中各種復雜問題,在工程應用領域,它的絕佳性能得到了廣泛的認可。本文通過擬合西部現場實驗的彈坑數據,獲得了帶有修正系數的TNT當量公式。
1.1
西部現場實驗數據
01
現場實驗條件
實驗場位于距離哈密市以南50公里的戈壁深灘處,實驗采用X80鋼材,OD1422mm口徑的天然氣管道,管道外徑1422mm、壁厚為21.4mm、管道總長為430m。實驗管道為埋地敷設,埋深1.8m(管道頂部距地面距離)。實驗溫度為0℃~25℃,實驗管列由設置在兩端的儲氣管和設在中間的實驗管段組成,兩端儲氣庫長度為150m,實驗管長度為130m,設計壓力20MPa,由于本次實驗受環境溫度和實驗管材所限,實際管內爆炸壓力值為13.3MPa,土壤為砂礫。
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算法優勢帶來10-100倍效率提升
充分融合拉格朗日法和歐拉法的優點,天然適應極端變形問題分析,在保證計算精度的同時,實現計算效率10-100倍的顯著提升。
求相關的美軍目標的k文件模型,不需要太精細,但是可以用來爆炸毀傷計算。
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一是計算模型較大,例如計算遠場爆炸對目標的毀傷,另一類是計算結果對網格尺寸要求較高,例如計算沖擊波載荷的傳播、金屬射流成型與侵徹。在計算這類問題時,若按照常規方法計算,不僅模型網格數量多,而且計算效費比低。</p><p>較新版本的LS-DYNA嵌入了ALE計算結果映射技術。
