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一,玻璃面設(shè)計(jì)流程及經(jīng)驗(yàn)介紹 二,玻璃面制作素材導(dǎo)入 三,玻璃面CATIA 有參制作 四,玻璃面擬合精度帶參調(diào)整 五,贈(zèng)送對(duì)應(yīng)練習(xí)素材
LSDYNA小球撞擊夾層玻璃近場(chǎng)動(dòng)力學(xué)數(shù)值模擬,前后處理采用LSPREPOST,LSDYNA計(jì)算版本為R13。主要信息下: 夾層玻璃上下兩層為玻璃,中間層為PC,總大小100mm×100mm×9mm,小球直徑10mm; 玻璃為DP本構(gòu),PC為彈性材料,小球?yàn)閯傮w,初速度30m/s。
本案例基于Explicit模擬了鋼球以一定初速度沖擊玻璃面板的過(guò)程。矩形玻璃采用shell單元,四周固支,玻璃定義了brittle cracking 開(kāi)裂模型。輸出能量曲線,結(jié)果可以看到裂縫擴(kuò)展過(guò)程。
該研究為金屬玻璃精密加工工藝參數(shù)優(yōu)化提供了理論依據(jù)。

ABAQUS-裂紋擴(kuò)展-玻璃杯跌落碰撞破碎仿真 玻璃杯自由落體,與地面碰撞時(shí)刻出現(xiàn)裂紋并開(kāi)始擴(kuò)展,最后整體破碎。 裂紋 碰撞 破碎 跌落 Brittle Cracking 脆性開(kāi)裂 該視頻提供inp文件,但建議按照視頻步驟自己操作學(xué)習(xí) inp文件已放附件處,需要的同學(xué)請(qǐng)自取 另,麻煩點(diǎn)個(gè)關(guān)注,非常感謝
本案例詳細(xì)講解了工程上常用的玻璃纖維增強(qiáng)樹(shù)脂基復(fù)合材料泡沫夾層板彎曲變形損傷失效模擬,重點(diǎn)講解了模型部件的建模處理方法,玻璃纖維樹(shù)脂基復(fù)合材料表層的材料本構(gòu)參數(shù)設(shè)置、泡沫材料的彈塑性可壓縮本構(gòu)模型和板材的網(wǎng)格劃分技巧以及如何去調(diào)試模型的收斂性,在結(jié)果后處理中講解了模型的載荷、速度以及能量的轉(zhuǎn)化如何去分析,附件里提供模型源文件。
詳細(xì)講解了在abaqus下模擬玻璃杯摔落過(guò)程,并破碎。 主要涉及脆性斷裂,相互作用的設(shè)定,材料屬性的設(shè)定
寧博士CAE:LS DYNA 小球沖擊汽車玻璃仿真分析
寧博士CAE:LS DYNA近場(chǎng)動(dòng)力學(xué)玻璃撞擊脆性損傷分析
若有討論,請(qǐng)私信;若有錯(cuò)誤,請(qǐng)指教,并見(jiàn)諒,謝謝
雨刮膠條與擋風(fēng)玻璃之間摩擦引起的振動(dòng)噪聲問(wèn)題尤為突出,主要是低頻抖動(dòng)噪聲、換向沖擊噪聲與高頻尖叫聲問(wèn)題。由于由橡膠制作的膠條與擋風(fēng)玻璃的摩擦非常復(fù)雜,存在著明顯的非線性特征。 課程大綱: 1、 Marc橡膠條建模和非線性分析設(shè)置 2、 Adams雨刮系統(tǒng)建模和設(shè)置 3、 Cosim聯(lián)合仿真設(shè)置 4、 Adams-Cosim-Marc雨刮器膠條聯(lián)合仿真分析介紹

本案例詳細(xì)講解了工程上常用的玻璃纖維增強(qiáng)樹(shù)脂基復(fù)合材料彈簧壓縮變形損傷失效模擬,重點(diǎn)講解了模型部件的建模處理方法,玻璃纖維樹(shù)脂基復(fù)合材料的本構(gòu)參數(shù)設(shè)置、網(wǎng)格劃分技巧以及如何去調(diào)試模型的收斂性,在結(jié)果后處理中講解了模型的載荷、速度以及能量的轉(zhuǎn)化如何去分析,附件里提供模型源文件。
包含的文件截圖(手機(jī)端可能無(wú)法顯示圖片,請(qǐng)?jiān)陔娔X端查看): 詳細(xì)描述(手機(jī)端可能無(wú)法顯示圖片,請(qǐng)?jiān)陔娔X端查看): 如上圖所示,在玻璃上鍍兩層薄膜。 ? 第一層薄膜的厚度(d1)為85 nm、折射率(n1)為1.46; ? 第二層薄膜的厚度(d2)為15 nm、復(fù)折射率(n2 = n + ki)不是常數(shù),而是一個(gè)與波長(zhǎng)相關(guān)的函數(shù); ? 玻璃的折射率(ns)為1.536。
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包含的文件截圖(手機(jī)端可能無(wú)法顯示圖片,請(qǐng)?jiān)陔娔X端查看): 詳細(xì)描述(手機(jī)端可能無(wú)法顯示圖片,請(qǐng)?jiān)陔娔X端查看): 如上圖所示,在玻璃襯底上鍍一層405nm厚的銀膜,然后再在銀膜上刻蝕同心環(huán)狀凹槽,形成一個(gè)超透鏡。圖中d0 = 75 nm, p = 300 nm, w = 70 nm, h = 405 nm, R = 1.83 um。