经典 ANSYS 焊接的零应力温度一般为焊料熔化温度,零应力温度点必须在材料参处设置,不可以把 Solution 中初始温度或环境温度任务是应力温度,总结常用材料参数的命令流。
AUTODYN 软件是美国 Century Dynamics 公司开发的用于处理几何和材料大变形的非线性瞬态动力分析数值模拟软件。其前后处理和主解算器集成于一体,采用交互菜单操作。具有欧拉(Euler)、拉格朗日(Lagrange)、任意拉格朗日欧拉(ALE) 和光滑粒子流体动力(SPH) 等处理方法及混合处理方法。
问题描述:正弦分析选用的项目模块为谐响应分析(Harmonic Response),这里对正弦分析具体分析步骤和方法进行了详细介绍。
本文介绍 LS DYNA 中常用的混凝土本构模型及其参数,参数来源 LSTC,涉及到多种本构模型,如 *MAT SOIL AND FOAM,*MAT PSEUDO TENSOR,*MAT CONCRETE DAMAGE REL3,*MAT CSCM CONCRETE,*MAT PSEUDO TENSOR 等本构模型。
Gmsh 是三维有限元网格生成器,具有内置 CAD 引擎和后处理器。其设计目标是提供快速,轻巧和用户友好的网格划分工具,带有参数输入和先进的可视化功能。Gmsh 围绕四个模块构建:几何,网格,求解器和后处理模块。所有几何,网格,求解器和后处理使用图形交互地规定指令用户界面(GUI)或使用 Gmsh 自己的脚本的文本文件中语言。
本文介绍了在 LS-DYNA 隐式算法中转子动力学的初步开发及研究,主要介绍了转动结 构的动态响应及模态响应,并且得出其频率随转动速度的变化关系,也即是坎贝尔图(Campbell Diagram),其结果也与显示算法及其他的有限元软件进行了比较,结果基本一致。
厚壳单元由于其类似薄壳单元的单层划分以及类似实体单元对 厚度方向物理量的描述,在成形模拟中的使用也逐渐增多(如需要厚度方向应变信息 以及较大曲率弯曲等情况)。为此,LS-DYNA 增加了新的关键字 *CONTROL_FORMING_SHELL_TO_TSHELL。通过使用该关键字,可以将由传统薄 壳单元构成的板料网格,在模拟开始后自动转化为由厚壳单元构成的板料网格。
本文介绍在一个刚性的容器中,存在一根刚性柱,数值模拟研究在重力场作用下,水由初始状态于容器一端,向容器另一端流动的情况,并受到容器中刚性柱的干扰,模型的单位系统如下:kg, m, s, N, Pa, N-m(kilogram, meter, second, Newton, Pascal, Newton-meter)。另外需要注意的是,由于 K 文件中使用了部分比较新的关键字,在老版本的 LS DYNA 求解器中,可能存在关键字格式错误的提示信息,解决方式是使用比较新的求解器版本。
真实的连接件结构,在紧固件的周围,应力分布十分复杂,并非传统的简单单轴单向受力的状态,而是大多数为多轴多向受力状态。传统的仿真模型也多围绕单轴加载来开展,并不能真实的模拟紧固件受多轴受力的状态,本文基于 ABAQUS 有限元分析软件,以搭接结构为例,建立了十字形连接结构的双向拉伸仿真模型。
LS DYNA 中的 INITIAL_DETONATION 关键字,用于 8 号材料 MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN 定义炸药的起爆点,8 号材料主要用于定义各种高能炸药材料;此外,INITIAL_DETONATION 关键字可以配合管饱关键字 CONTROL_ EXPLOSIVE_SHADOW,定义爆轰波传播的隔爆效应。
如今 ABAQUS CAE 界面可以实现绝大多数的操作,其实通过 DOS 界面也可以实现许多有意思的操作与功能。在 Windows 中点击 [开始]-[程序]-[ABAQUS6.X]-[ABAQUS Command],然后在 DOS 窗口中输入命令便可完成相应命令功能。接下来将介绍一些在 ABAQUS 中常用的 DOS 命令。本文将总结一些在 ABAQUS 中常用的 DOS 命令。
通过 SOLVE 命令启动 ANSYS LS-DYNA 时(以及发出 EDWRITE 命令时),将创建一个名为 Jobname.k 的 LS-DYNA 输入文件。此文件包含您输入到 ANSYS 中的所有模型信息。但是,该文件中的信息是 LS-DYNA 关键字命令,而不是 ANSYS 命令。
在本案例中,构建一个刚体(20mm x 200mm;2 x 20 个元素)围绕其质心旋转,进一步在 IACCOP 选项中 *CONTROL_OUTPUT(平均节点加速度),两个单元(蓝色部分)建模为弹性材料,引用多种加速度设置选项,评估节点加速度和速度的周期波动。
从一个简单的实体模型演示从 Pro / ENGINEER 将模型导入到 ANSYS 中并进行转换。模型理想化的部分(如壳和梁)不予处理。同样,不包括约束,载荷,网格控制,分析类型等建模选项。本文介绍基于 Pro / ENGINEER 和 ANSYS 数值模拟的一般步骤,对于其他模拟问题也很容易弄清这些步骤。
本文介绍 ANSYS 的二次开发,二次开发不是为了将软件应用的如何花哨,而是为了更好更快捷的应用软件,有些软件对一些问题的分析过程晦涩难懂,或者是操作过程繁琐,再或者大量重复性工作,二次开发能够有效解决这些问题,大大方便用户(尤其是非专业用户)的使用。
回首过去的二十多年,LS DYNA 的开发公司 LSTC 公司,一直致力于将 LS DYNA 打造成一款高度可扩展的软件,努力为用户创造一个统一的模拟环境,在工程设计阶段,不必采用多个计算软件,采用 LS DYNA 即可完成计算模型的大规模、多物理场、多尺度、多工序、多阶段、全模型、线性和非线性、静态和瞬态的计算。
许多全尺寸分析软件,例如 LS-DYNA,都没有单位制。因此,用户可以在输入数据中定义单位制。本文介绍机械设计中,如何选择单位制组合,通常,在结构分析中经常使用以下单元组合。
对于仿真工程师来讲,最痛苦事情莫过于等待求解器计算。实际工程中稍微上规模的案例计算时间短则几小时,长则几天甚至更长。在这个过程中如果出现问题,还要找到原因排除问题重新计算(比如内存不够,可能造成程序退出,也可能和硬盘交换内存性能下降,再比如常见的网格质量差计算不收敛)。工程师都希望用最快的机器进行计算。
使用多核 CPU 来加速 AUTODYN 计算是一个行之有效的方法,而且设置也相当简单,这里稍微记录一下。首先是 MPI 路径,在安装 ANSYS 的时候就已经装上了 MPI,可以在 ANSYS 主目录下的 commonfiles 文件夹下找到,这里要做的是将其路径加入系统环境变量,在 cmd 中运行 mpirun 命令应该能出现一系列提示。
LS-DYNA 重启动,在 LS-DYNA 求解的过程中,常常用到重启动分析功能。这主要是由下面的原因导致的:求解过程中被操作系统或用户中断,而又不想从头开始计算;由于定义了 CPU 时间限制,求解时间超过该时间程序自动中断;在后处理中发现分析有错误,执行重启动来处理或改正错误;以前的求解没有运行足够长的时间,希望继续运行下去
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