Maxwell HPC 可提供优秀的多 CPU 或者多核并行计算加速比,大大提升大规模仿真模型磁瞬态求解效率,本文基于 ANSYS R15 版本研究多个 Maxwell HPC 并行计算案例,考察 ANSYS 并行计算性能。
本文介绍 AUTODYN 软件中的 SPH 算法求解器。AUTODYN 软件拥有拉格朗日( Lagrange)、欧拉( Euler)、任意拉格朗日欧(ALE) 和光滑粒子流体动力(SPH) 等多个求解器,此外,在求解同一问题时,可以允许对模型的不同部分选用不同的数值方法,数值方法不同的网格可以相互耦合在一起而有效地解决不同物理场之间耦合分析的问题。
刚性墙定义使用关键字 *RIGIDWALL_PLANAR_OPTION,附加选项(OPTION)包括:ORTHO、FINITE、MOVING、FORCE。(1)FINITE:定义有限大小的刚性墙,其他选项默认无限大(2)MOVING:定
本文介绍 AUTODYN 软件中的多物理场耦合算法。AUTODYN 软件拥有拉格朗日( Lagrange)、欧拉( Euler)、任意拉格朗日欧(ALE) 和光滑粒子流体动力(SPH) 等多个求解器,此外,在求解同一问题时,可以允许对模型的不同部分选用不同的数值方法,数值方法不同的网格可以相互耦合在一起而有效地解决不同物理场之间耦合分析的问题。
本文针对习惯使用 MATLAB 的用户,介绍一个开源项目 MATLAB-LSDYNA,该项目包含有限元求解器 LS-DYNA 的 ASCII 结果文件的查看模块,以及从 MATLAB 中以编程方式调用 LS-DYNA 模拟的模块。不过,该项目与 LS-DYNA 的创建者或发行者没有任何关系,是完全第三方。
网格划分是进行有限元分析和计算的前提,也是最费时间最费精力的一项前处理技术,网格划分的质量对有限元计算的精度和计算效率都有着最为直接的影响,对于大变形的情况甚至影响到解的收敛性。目前比较通用的分网软件主要有 HyperMesh、ANSA、ANSYS、MARC 等,本文就复杂模型的分网技术进行简明的阐述。
我都是自己编辑批处理来进行计算的,比 ANSYS 的好,我自己觉得,虽然不算高科技,总有人不知道,贴出来大家看看吧,具体办法如下:
有关热 - 力耦合仿真,LSTC 官方网站中提供了许多相关的例子。本文以材料单轴拉伸试验为例,说明如何在 LS-DYNA 中实现热 - 力耦合仿真。研究了如何实现 LS-DYNA 中热 - 力耦合仿真;相关算例也表明了金属材料具有温度软化效应。
30 多个有限元分析常见基本理论知识问答集锦
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。
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。
神器在手,一点就有。Image J 图像分析软件是美国国家心理健康研究所(National Institute of Mental Health) 开发的免费科学图像分析工具,之前被广泛应用于生物学研究领域,从未被应用于材料相面积分析。
本篇介绍爆炸冲击领域数值模拟方面的四本值得推荐的书籍,可以用来作为了解爆炸冲击方向数值模拟技术的入门教材,也可以作为手册使用。有这四本书的作者的加持,相信对于入门爆炸冲击领域的新鲜人,一定会更加顺利。
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通过功能更强大的笔记本电脑,工作站和计算集群极大地提高了计算能力,这意味着我们现在可以模拟更大,更复杂的工程问题。在 ANSYS,可以使用更快的处理器,存储系统和通信套接字,实现计算技术的飞跃。
本例是一个典型的侵彻问题,动能杆和钢筋混凝土靶结构,钨制平头动能杆斜侵彻钢筋混凝土,混凝土尺寸为 500mmX500mmX250mm,内部钢筋直径 8mm,以 100X200X200 的结构编织为双层钢筋,尺寸为 400X400X200,杆体尺寸为 50X150,着速为 500m/s,着角为 30 度,分析平头弹的侵彻作用。
LS-DYNA 作为一个大型的通用有限元程序,对于多重非线性的大规模问题的解决具有独特的优势,在实际工程中也得到非常广泛的应用。本文将介绍,以一个简单的材料模型来演示在新的环境下的一个完整的开发过程,包括编译,连接,动态加载,源程序跟踪调试,以及模型验证等环节。
Beam3 单元是一种可承受拉、压、弯作用的单轴单元。单元的每个节点有三个自由度,即沿 x,y 方向的线位移及绕 Z 轴的角位移。本单元更详细的说明见《ANSYS, Inc. Theory Reference》,其它的二维梁单元还有塑性梁单元 Beam23 及非对称变截面梁 Beam54。
梁是材料力学中的概念,材料力学讲过杆、轴以后就讲梁。在有限元分析中,梁单元是结构单元中维度最低的一个(HyperMesh 里还有 0 维单元的概念,但那些不属于结构单元啦),梁杆、板壳、实体,分别对应一维、二维、三维单元,依次升高。可以说梁是有限元分析中最基础最简单的概念。
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