UIDL(User Interface Design Language) 即用户界面设计语言,是 ANSYS 为用户提供的专门进行程序界面设计的语言,允许用户改变 ANSYS 图形界面(GUI) 中的一些组项,提供 了一种允许用户灵活使用、组织设计 ANSYS 图形界面的强有力工具。它以“*.GRN”为扩展名,它可在 ANSYS 原 有的菜单中添加自己设定的菜单项和控制程序。
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。
在 LS-DYNA 中夹层板(sandwich plate) 通常有三种方式来模拟,采用几层体单元来模拟,当板比较薄,沿厚度方向单元尺寸比较小,时间步很难提高,中间的夹层材料用体单元模拟,外面的包层材料用 shell 单元模拟,在体单元和壳单元之间用 Contact_tied (_offset) 卡建立粘接关系
William A. Goddard III 目前是加州理工大学化学与化学工程学院的 Charles and Mary Ferkel 教授。他目前已经发表超过 1200 篇论文。他的研究领域是计算材料学,运用第一性原理计算材料性质。是材料计算领域中的大牛。他们组目前发明的 ReaxFF 可以运用分子动力学计算化学反应过程
ANSYS AUTODYN 软件是 ANSYS 收购的一个显式有限元分析程序,用来解决固体、流体、气体及相互作用的高度非线性动力学问题,它提供很多高级功能,具有浓厚的军工背景,尤其在水下爆炸、空间防护、战斗部设计等领域有其不可替代性。该软件在国际军工行业占据 80% 以上的市场。本文仅仅讨论 ANSYS AUTODYN 软件在舰船抗爆性能方面的特色功能。
这是用于商业有限元分析软件 LS-DYNA 的开源肌肉模型,从文献中选取了三组不同的哺乳动物实验数据,对这种物质模型进行了验证和验证,将它与 LS-DYNA 中已经存在的 * MAT_MUSCLE(* MAT_156)希尔型肌肉模型进行了比较,该模型目前在有限元人体模型(HBM)中使用。
TrueGrid 的建模过程如同雕塑过程一样,TrueGrid 中的原材料是多块结构化网格,有些块需要删除以在网格中形成空腔,网格边和面可以投影成需要的形状,另外许多函数用来控制网格的分布,默认情况下,区域内网格被自动插值。
本文选自亓欣波的个人博客,原文地址查看原文,其在新浪博客 Install ABAQUS v6.10 in Ubuntu 12.04 基础上所写,希望可以使大家少走弯路。主要介绍在 Linux 上 ABAQUS 的安装。原文地址为 http://blog.sina.com.cn/s/blog_648bf4210100vxfk.html.
你知道么?零件在机械加工过程中,由于切削时金属表面的塑性变形和机床震动以及刀具在表面上留下的刀痕等因素的影响,使零件的各个表面,不管加工的多么光滑,至于显微镜下观察,都可以看到峰谷高低不平的情况
本文为下篇,继上篇介绍了网格、单元、边界条件、求解器等问题后,本文讨论多物理场问题及相关案例,也可以作为多物理场有限元入门文章,对于从事仿真分析的工程师也可以对软件实现细节有所了解。
LS DYNA 是一个以显式为主,并兼顾隐式分析的非线性动力有限元分析软件。LS DYNA 的隐式时间积分不考虑惯性效应,LS DYNA 的显示时间积分采用中心差分法。对于隐式时间积分,当为线性问题时时间步厂可以任意大(稳定),而非线性问题时间步长由于收敛困难而变小;对于显式时间积分,保证收敛的临界时必须满足一定条件。
流固耦合(Fluid-solid interaction,FSI)计算,通常用于考虑流体与固体间存在强烈的相互作用时,对流体流场与固体应力应变的考察。FSI 计算按数据传递方式可分两类:单向耦合与双向耦合。所谓单向耦合,主要是指数据只从流体计算传递压力到固体,或者只从固体计算传递网格节点位移到流体。双向耦合则在每一时刻都同时向对方发送相应的物理量(流体计算发送压力数据,固体计算发送位移数据)。
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。
GLSTAT 中报告的弹簧阻尼能”Spring and damper energy”是离散单元(discrete elements)、安全带单元(seatbelt elements) 内能及和铰链刚度相关的内能(*constrained_joint_stiffness……) 之和。而内能”Internal Energy”包含弹簧阻尼能”Spring and damper energy”和所有其它单元的内能。
本文主要写给从事 CAD/CAE/EDA/CFD 等相关的软件研发测试人员,也可以作为有限元入门文章,对于从事仿真分析的工程师也可以对软件实现细节有所了解。鉴于篇幅原因,文章分为上下篇。
数值模拟分析软件是解决特殊需求的软件,其一般专注于计算能力的革新,而操作界面相对一般的应用软件如腾讯公司的“QQ”,非常不人性化,尤其是语言问题。学习它对于提高解决问题的能力,是个全面的提升过程。它是一个很难学习的软件,因而对学习者提出了很高的要求。
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。
HyperMesh 具有强大的网格划分功能,可以作为很多有限元的前处理,大家知道,HyperMesh 可以导出 LSDYNA 的 keyword 文件,ABAQUS 的 inp 文件。Nastran,Marc,ANSYS 等软件的模型文件。暂时为止还不能导出 Flac3D 的模型文件。程序目的:本程序为了能够使得 HyperMesh 能作为 Flac3D 的前处理。
对于利用有限元软件 进行模拟仿真计算,通常可以分为三个相互独立的阶段:计算前处理、计算求解以及计算后处理,主要目的如下。计算前处理将现实世界抽象为计算机可以识别的数据模型;计算求解主要是由求解器完成,同时是读取前处理数据,进行运算求解,输出一系列时空物理量;最后以图表或数据的方式展示给用户。用户读取计算机输出的数据,指导产品设计。
单点积分单元容易产生零能模式,即沙漏模态。沙漏是一种以比结构全局响应高得多的频率振荡的零能变形模式。沙漏模式导致一种在数学上是稳定的,但在物理上是不可能的状态。它们通常没有刚度,变形呈现锯齿形网格。
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