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問答 LSDYNA 2D爆炸模擬,反射邊界不起作用,邊界還是會有反射?

這是XY平面的一個2D爆炸模型,關于ZY平面對稱,Y軸對稱,約束了Y方向的位移,右側添加反射邊界,但是還是會反射,我把反射邊界關了,只留對稱邊界,還是會反射,把所有的邊界都去掉,自由場也可以計算,但是得到的峰值壓力比加了邊界的峰值壓力要小,請問這是什么原因造成的?反射邊界為什么沒起到作用?

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用戶_12203 ??? 12月前
問答 LSDYNA 使用sale做流固耦合計算為什么會導致拉格朗日單元反射邊界失效?

如題,為什么,有解決方法嗎

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于松 ??? 11月前
帖子 lsdyna-ALE方法實現移動射流破巖
</p><p>Boundry_spc_set,對巖石底面進行固定,Boundry_nonreflecting施加土體側面反射邊界</p><p>8.流固耦合關鍵字設定</p><p>Constrained_lagrange_in_solid</p><p>建立set_part集合,選擇入射源、噴嘴和水域3個體作為主面,從面選擇土體,最小體積分數用0.165防止泄露,并把ILEAK設為2</p><p>CTYPE
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小海-有限元 ??? 2年前
lsdyna-ALE方法實現移動射流破巖
帖子 Lumerical案例 | 基于MIM雙環諧振器的等離子體光學生物傳感器
通過建立“參數-性能”映射模型,分析背反射器厚度、介質基板厚度、納米環厚度、分析物層厚度等關鍵參數對傳感器性能的影響: 背反射器厚度():在98-104nm范圍內,靈敏度峰值達330nm/RIU,FOM約11RIU?1,結果突出了增強的場約束和增加的等離子體激元損失之間的權衡。介質基板層厚度():205-215nm區間內,厚度增加會削弱電磁場約束,導致靈敏度與FOM下降。
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摩爾芯創 ??? 4月前
Lumerical案例 | 基于MIM雙環諧振器的等離子體光學生物傳感器
帖子 Essential Macleod應用反演工程對四層減反膜進行分析
如果在后表面變黑或磨平的情況下測量性能為反射率,則應使用Wedge屬性。最后,我們需要導入測量性能。圖4顯示了這個階段工具的外觀。圖2.反演工程工具的對話框,其中應輸入錯誤設計的路徑。圖3.反演工程中的第二個和第三個對話框,我們在其中輸入基板細節,然后輸入測量的性能。性能可以是反射率、透射率或橢圓參數。
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追光ing ??? 2年前
Essential Macleod應用反演工程對四層減反膜進行分析
帖子 實際約束條件下成像系統的初始結構的生成
尤為關鍵的是,該工具不僅會考慮透鏡規格需求,更會將實際約束條件(如光闌位置、尺寸限制、間距約束或后焦距限制等)納入考慮。為何約束條件至關重要?智能手機攝像頭的鏡頭就是一個最具說服力的例證。若約束限制,諸如f/1.5光圈、適配7.6×5.7 mm傳感器的5.5 mm焦距等典型規格的鏡頭,采用全球面透鏡設計就可輕松實現。然而,受限于手機內部嚴苛的長度約束,使用高非球面化透鏡就成為了必然選擇。
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追光ing ??? 12月前
實際約束條件下成像系統的初始結構的生成
帖子 實際約束條件下成像系統的初始結構的生成
尤為關鍵的是,該工具不僅會考慮透鏡規格需求,更會將實際約束條件(如光闌位置、尺寸限制、間距約束或后焦距限制等)納入考慮。為何約束條件至關重要?智能手機攝像頭的鏡頭就是一個最具說服力的例證。若約束限制,諸如f/1.5光圈、適配7.6×5.7 mm傳感器的5.5 mm焦距等典型規格的鏡頭,采用全球面透鏡設計就可輕松實現。然而,受限于手機內部嚴苛的長度約束,使用高非球面化透鏡就成為了必然選擇。
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追光ing ??? 10月前
實際約束條件下成像系統的初始結構的生成
問答 ls-dyna沖擊波前出現壓力

ls-dyna軟件模擬爆炸沖擊波沖擊板構件,初始體積分數法模擬炸藥遇到的問題是如果空氣周圍設置反射邊界,沖擊波往前傳播時,波陣面前方會出現壓力,板構件在沖擊波到達之間出現響應。如果空氣域周圍設置為剛性界面,約束六個方向,沖擊波前不會出現這種情況,板的響應則正常,但是沖擊波在空氣邊界會發生反射。求助各位大佬.

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lllliuiuiu ??? 2年前
帖子 基于hyperworks+lsdyna電池包擠壓之焊點失效模擬
以一個簡單的電池包擠壓仿真分析為例,介紹如何在hyperworks的lsdyna界面實現整個擠壓仿真的前處理,在lsdyna中提交計算,hyperview中進行后處理。
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CAE追夢者 ??? 6年前
基于hyperworks+lsdyna電池包擠壓之焊點失效模擬
帖子 Essential Macleod應用反演工程對四層減反膜進行分析
如果在后表面變黑或磨平的情況下測量性能為反射率,則應使用Wedge屬性。最后,我們需要導入測量性能。圖4顯示了這個階段工具的外觀。 圖2.反演工程工具的對話框,其中應輸入錯誤設計的路徑。 圖3.反演工程中的第二個和第三個對話框,我們在其中輸入基板細節,然后輸入測量的性能。性能可以是反射率、透射率或橢圓參數。
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信光嗎 ??? 8月前
 Essential Macleod應用反演工程對四層減反膜進行分析
帖子 [Macleod] 應用反演工程對四層減反膜進行分析
如果在后表面變黑或磨平的情況下測量性能為反射率,則應使用Wedge屬性。最后,我們需要導入測量性能。圖4顯示了這個階段工具的外觀。 圖2.反演工程工具的對話框,其中應輸入錯誤設計的路徑。 圖3.反演工程中的第二個和第三個對話框,我們在其中輸入基板細節,然后輸入測量的性能。性能可以是反射率、透射率或橢圓參數。
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信光嗎 ??? 5月前
[Macleod] 應用反演工程對四層減反膜進行分析
帖子 Essential Macleod應用反演工程對四層減反膜進行分析
如果在后表面變黑或磨平的情況下測量性能為反射率,則應使用Wedge屬性。最后,我們需要導入測量性能。圖4顯示了這個階段工具的外觀。 圖2.反演工程工具的對話框,其中應輸入錯誤設計的路徑。 圖3.反演工程中的第二個和第三個對話框,我們在其中輸入基板細節,然后輸入測量的性能。性能可以是反射率、透射率或橢圓參數。
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張藝凡 ??? 2年前
Essential Macleod應用反演工程對四層減反膜進行分析
帖子 Essential Macleod應用反演工程對四層減反膜進行分析
我們還利用我們的知識和經驗以及各種不同的約束來指導過程。同時,作為目標的測量結果應盡可能精確,這一點至關重要。因此,盡管反演工程本質上是一個優化器,但它的結構與任何優化工具都完全不同。我們可以看一個在400nm至700nm區域NBK7玻璃上鍍減反射膜層反演工程中的應用。
2096
追光ing ??? 8月前
Essential Macleod應用反演工程對四層減反膜進行分析
帖子 Workbench LSDYNA的bullet入水流固耦合計算
圖3流固耦合設置邊界條件為,約束水、空氣、彈體垂直于Z軸方向的自由度,定義邊界為返射邊界條件,同時給子dan 20m/s的初速度,考慮地球重力,如圖4。圖4邊界條件設置求解時長為0.03s,求解結束后可在LS-PrePost中查看計算結果,如圖5所示。圖5入水計算結果最后, 有相關需求歡迎通過公眾號聯系我們:320科技工作室
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320科技工作室 ??? 3年前
Workbench LSDYNA的bullet入水流固耦合計算
帖子 Ansys Zemax | 建立增強現實頭戴式顯示器
至于約束條件的部分,我們可以選擇以有效焦距(EFL)、厚度、全局坐標、光線路徑長度、傾斜/偏心參數、角度和畸變等物理量作為限制。 首先,我們需要使用全局坐標約束條件(GLCX/GLCY/GLCZ)確保S1和S1’表面(LDE中的Surface 9和3)對齊,畢竟在實際應用上這兩個面本來就是一體的。這些操作數(operand)將被用在surface 9和3的pickup參數上。
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宇熠科技 ??? 3年前
Ansys Zemax | 建立增強現實頭戴式顯示器
帖子 Essential Macleod應用反演工程對四層減反膜進行分析
如果在后表面變黑或磨平的情況下測量性能為反射率,則應使用Wedge屬性。最后,我們需要導入測量性能。圖4顯示了這個階段工具的外觀。圖2.反演工程工具的對話框,其中應輸入錯誤設計的路徑。 圖3.反演工程中的第二個和第三個對話框,我們在其中輸入基板細節,然后輸入測量的性能。性能可以是反射率、透射率或橢圓參數。
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追光ing ??? 1年前
Essential Macleod應用反演工程對四層減反膜進行分析
問答 空氣爆炸沖擊波

ls-dyna軟件模擬爆炸沖擊波沖擊板構件,初始體積分數法模擬炸藥遇到的問題是如果空氣周圍設置反射邊界,沖擊波往前傳播時,波陣面前方會出現壓力,板構件在沖擊波到達之間出現相應。如果空氣域周圍設置為剛性界面,約束六個方向,板的響應則正常,但是沖擊波在空氣邊界會發生反射。求助各位大佬.

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lllliuiuiu ??? 2年前
帖子 Essential Macleod應用反演工程對四層減反膜進行分析
我們還利用我們的知識和經驗以及各種不同的約束來指導過程。同時,作為目標的測量結果應盡可能精確,這一點至關重要。因此,盡管反演工程本質上是一個優化器,但它的結構與任何優化工具都完全不同。 我們可以看一個在400nm至700nm區域NBK7玻璃上鍍減反射膜層反演工程中的應用。
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追光ing ??? 12月前
Essential Macleod應用反演工程對四層減反膜進行分析
帖子 在 Zemax OpticStudio 中建立增強現實頭戴式顯示器
至于約束條件的部分,我們可以選擇以有效焦距(EFL)、厚度、全局坐標、光線路徑長度、傾斜/偏心參數、角度和畸變等物理量作為限制。 首先,我們需要使用全局坐標約束條件(GLCX/GLCY/GLCZ)確保S1和S1’表面(LDE中的Surface 9和3)對齊,畢竟在實際應用上這兩個面本來就是一體的。
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Ansys中國 ??? 3年前
在 Zemax OpticStudio 中建立增強現實頭戴式顯示器
帖子 Ansys Zemax | 如何建立LCD背光源模型
最后一組操作數 (15-18) 是邊界約束,以防止陣列變得太大或太小,當邊界約束時,優化會有產生極限解的趨勢。注意這些操作數的負數權重,它們就像拉格朗日乘數一樣工作,迫使目標得以實現。優化分配的變量如下:球面物體:半徑陣列物體:Number X’ & Y’, Delta1 X’ & Y’, Delta2 Y’由于對稱性的考慮,陣列只需要在y方向上是非線性的。
2262
宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Zemax | 如何建立LCD背光源模型
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