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聚能射流

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創建者:CAENET_FSL 創建時間:2018-08-01

聚能射流的視頻教程

成型裝藥的爆炸作用(EFP/聚能射流/侵徹)
成型裝藥的爆炸作用(EFP/聚能射流/侵徹)

課程目錄: 1 爆炸成型彈丸EFP- 拉格朗日算法+接觸算法 1.1 爆炸成型彈丸的二維模擬 1.2 爆炸成型彈丸的三維模擬 2 聚能射流的形成- 拉格朗日算法+接觸算法 2.1線型聚能射流的二維模擬 2.2 圓錐罩聚能射流的二維模擬 3 線型聚能射流形成及侵徹鋼板-ALE 算法+ 流固耦合算法 4 120°亞球聚能射流侵徹混凝土-ALE 算法+ 流固耦合算法+ 損傷本構 4.1

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AUTODYN | 聚能射流SPH算法侵徹多層靶板(沖擊起爆)
AUTODYN | 聚能射流SPH算法侵徹多層靶板(沖擊起爆)

針對AUTODYN聚能射流三維模擬的困難性,使用SPH算法對聚能射流侵徹多層靶板進行仿真計算,主要難點一下: 1 解決了autodyn計算三維的聚能射流困難的問題 2 三維聚能射流模型難以建立 3 sph粒子計算效率太低 4 生成復雜的SPH結構模型 5 非結構化網格的多層靶板的接觸,sph和lagrange接觸 針對上述問題,本文使用CREO-hypermesh-autodyn

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*INITIAL_VOLUME_FRACTION_GEMOETRY 之聚能射流應用篇
*INITIAL_VOLUME_FRACTION_GEMOETRY 之聚能射流應用篇

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學生; 3.科研院所從事聚能射流類毀傷研人員; 4.基礎理論論證人員; 5.對兵器感興趣人員。

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聚能射流圖1

聚能射流的實例教程

LS-DYNA | 縮短計算時間的若干方法 LS-DYNA | 基于Python+TrueGrid構建有限元模型 LS-DYNA | 常見問題解決方法 LS-DYNA | MAT_RIGID 關鍵字定義剛體材料 LS-DYNA | 常見問題講解 LS-DYNA | 裂紋擴展的模擬方法 LS-DYNA | “爆炸沖擊”常見問題的解決方法 LS-DYNA | 關鍵字-學習筆記 LS-DYNA | 關鍵字用法及算例 AUTODUN | 水下爆炸模擬需要注意的問題 AUTODYN | 并行計算設置方法 沖擊動力學 | 問題討論 2022第1期 沖擊動力學 | 問題討論 2022第2期 沖擊動力學 | 問題討論 2022第3期 沖擊動力學 | 問題討論 2022第4期 破片戰斗部 LS-DYNA | 基于Python的自然破片戰斗部二次開發 LS-DYNA | 自然破片戰斗部 LS-DYNA | 破片戰斗部動爆下的破片飛散 LS-DYNA | 半預制刻槽破片戰斗部及后處理 LS-DYNA | 小球跌落 LS-DYNA | 一堆小塊跌落 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
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Keywords:金屬藥型罩,聚能射流,自適應細化網格,小型重啟動 Tools: LS-PrePost , LS-DYNA SMP 用自適應細化網格方法可以較好的模擬聚能射流成型過程。參數設置適當,可有效解決金屬射流大變形過程中出現的單元畸變問題。只需對藥型罩part采用自適應關鍵字。在射流成型后,采用小型重啟動方法刪除單元畸變過大的炸藥part,再繼續后續計算。 有限元模型 聚能射流 聚能射流成型過程(速度云圖) 自適應網格細化過程 轉發請注明出處
LS-DYNA以Lagrange算法為主,兼有ALE和Euler算法;以顯式求解為主,兼有隱式求解功能;以結構分析為主,兼有熱分析、流體—結構耦合功能;以非線性動力分析為主,兼有靜力分析功能;它計算的可靠性已經被無數次試驗所證明 本文主要對涉及到聚能射流的LS-DYNA顯式動力學分析準備內容學習,并附有圓錐罩聚能射流的二維模擬實例,期間介紹了相關的內容與知識點,如建模、分網和關鍵字的含義等 圓錐罩聚能射流LSDYNA仿真計算(圖解).pdf
聚能射流形成過程 聚能射流速度
關于聚能射流形成數值模擬結果: 經典聚能射流形成算例結果.rar
聚能射流圖2

聚能射流的最新內容

話不多說,直接上效果圖 可以看出,聚能方向主裂紋明顯更長更大 聚能射流細部圖
話不多說,先上效果圖 歐拉算法,設置殉爆距離為30cm,50cm,70cm。 殉爆距離30cm 殉爆距離50cm 殉爆距離70cm 很明顯可以看出,
算例為聚能射流侵徹細觀混凝土。細觀混凝土靶由程序生成。 炸藥為8701;殼體為鋁,PK模型;藥型罩為銅,JC模型; 相比于均質化模型,細觀模型能夠較好的呈現混凝土在射流侵徹作用下的裂紋演化過程。
有限元模型 均勻排布的炸藥和藥型罩粒子 開展三種工況模擬,通過修改相關參數,不斷優化SPH聚能射流的成型形態。
有限元模型 聚能射流 聚能射流成型過程(速度云圖) 自適應網格細化過程 轉發請注明出處
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
本案例采用SolidWorks+HyperMesh+LS-DYNA對聚能射流侵徹混凝土靶板進行聯合仿真。 首先使用SolidWorks對炸藥、藥性罩和靶板進行幾何建模,生成step文件。 下一步將step文件導入HyperMesh進行SPH粒子填充,并生成K文件。
算例為SPH 三維聚能射流成型 炸藥為B炸藥 藥性罩材料為銅 sph單元 使用hypermesh生成 ls-prepost進行關鍵字添加,主要是添加SPH質點及其相關屬性*SECTION_SPH和*CONTROL_SPH等關鍵字,保存修改后的單元類型、材料類型及參數等設置,重新生成K文件。