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LS-DYNA | EFP外彈道飛行流場
EFP成型計算,小型重啟動。
流場計算,CE/SE求解器。
EFP可轉(zhuǎn)換為剛體。
EFP正前方的壁面為流入邊界,其余為無反射邊界。
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LS-DYNA | 爆炸成型彈丸(EFP)飛行流場
提取得到的EFP,速度2000m/s。
建立流場域
壓力云圖
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LS-DYNA計算EFP飛行穩(wěn)定性
簡單試算了一下,可以實現(xiàn)LS-DYNA計算EFP的飛行穩(wěn)定性,但是必須保證藥型罩是拉格朗日算法,因此只能計算變形不是很大的EFP,或者使用三維自適應(yīng)網(wǎng)格可以計算桿式彈丸的飛行流場,計算效率比較低,但是可以實現(xiàn)。
串聯(lián)EFP,爆炸成形彈丸,雙層藥型罩,數(shù)值模擬,k文件,重啟動 ¥20
雙層EFP爆炸成形彈丸,球缺型

粒子群算法對爆炸成型彈丸EFP速度進行優(yōu)化計算
算法流程:
設(shè)置目標函數(shù)和約束條件:
裝藥長徑比在0.8-1.2
藥型罩厚度和裝藥直徑的比值在0.02-0.04
以EFP速度為目標函數(shù)
桿式射流對充液防護結(jié)構(gòu)的毀傷機理及影響因素數(shù)值仿真研究
2.2計算結(jié)果準確性驗證
為了驗證文中數(shù)值計算結(jié)果的準確性,進行了EFP水中飛行特性研究試驗,利用文中的數(shù)值計算方法和材料參數(shù),建立了EFP侵徹水介質(zhì)間隔靶數(shù)值模型,網(wǎng)格尺寸為0.05cm。不同時刻EFP在水中的侵徹過程對比如圖 4所示,可知數(shù)值計算結(jié)果體現(xiàn)了試驗中觀察到的水中氣腔形態(tài)的變化過程以及EFP的破碎情況,圖 5為EFP在水中的位移時間曲線對比情況,計算誤差在11%以內(nèi)。可見,本文的數(shù)值計算方法以及材料模型能夠真實反映出聚能侵徹體對充液防護結(jié)構(gòu)的侵徹過程。
來源于:ANSYS
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關(guān)于超聚能射流的數(shù)值模擬
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用戶作品賞析 | 桿式射流對充液防護結(jié)構(gòu)的毀傷機理及影響因素數(shù)值仿真研究
2.2計算結(jié)果準確性驗證
為了驗證文中數(shù)值計算結(jié)果的準確性,進行了EFP水中飛行特性研究試驗,利用文中的數(shù)值計算方法和材料參數(shù),建立了EFP侵徹水介質(zhì)間隔靶數(shù)值模型,網(wǎng)格尺寸為0.05cm。不同時刻EFP在水中的侵徹過程對比如圖 4所示,可知數(shù)值計算結(jié)果體現(xiàn)了試驗中觀察到的水中氣腔形態(tài)的變化過程以及EFP的破碎情況,圖 5為EFP在水中的位移時間曲線對比情況,計算誤差在11%以內(nèi)。可見,本文的數(shù)值計算方法以及材料模型能夠真實反映出聚能侵徹體對充液防護結(jié)構(gòu)的侵徹過程。
HyperMesh | 教你畫過渡網(wǎng)格
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Python | 基于圖像處理的投影建模技術(shù)
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