SPH 求解器进行分布式计算,具有与采用网格计算相似的方法,本文介绍基于 SPH 求解器并行计算分析泰勒杆冲击过程,采用 AUTODYN 发行版中的示例目录中加载 SPH 计算模型:SPHTAY,分布详细解释了模型分解和任务分解过程。
运用 ANSYS/LS-DYNA 进行隐、显式分析时,由于隐、显式分析过程中所涉及的对象一般会有所不同,动力松弛过程是执行一次稳态或是准静态分析,目的就是将隐式分析的结果中的位移、温度结果作为体载荷施加到相关节点上,实现相应部件的应力初始化,作为后续分析的初始条件。
AUTODYN 提供了许多的标准分析方案,例如状态方程、本构模型、边界条件,但是有时候,我们需要对这些选项使用自己自定义的模型,AUTODYN 中可以通过 Fortran 编写用户子程序,来实现特定的材料模型仿真、和其他类型的用户子程序开发。
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)。
关键字的输入文件提供了一个灵活、结构化、易于理解的数据库。相似的功能被组织在同一个关键字下。例如,关键字 *ELEMENT 下包括体单元、壳单元、梁单元、弹簧单元、离散阻尼器、安全带元和质量单元。许多关键字有如下标识的选项:“options”和“{options}”。区别在于“options”要求必须选择其中一个选项才能完成关键字命令。而 {options} 这些特定选项,并不是关键字所必须的。
hyper.deal 是一个高效的,无矩阵的有限元库,用于使用高阶不连续 Galerkin 方法求解二维至六维偏微分方程。它建立在低维有限元库 deal.II 的基础上,以创建低维网格并对其进行单独操作。我们通过张量产品即时组合这些网格,并提供新的高度优化的特殊用途的无矩阵功能。
本文介绍 AUTODYN 软件中的欧拉方法算法。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。
接触是 LS-DYNA 的重要功能,用于定义分离的拉格朗日 PART 之间的相互作用。定义接触时,接触的一侧被指定为从面,另一侧被指定为主面。LS-DYNA 实现了三种不同的接触处理算法:运动约東法、对称罚函数法和分配参数法。
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。
目前 ABAQUS 的二次开发有两种,求解器层次的 Fortran 和前后处理层次的 Python。基于 Python 可以实现的前后处理层次上的二次开发;或者是编写程序段完成某一特定的分析优化计算;或者是利用 Python 对大量计算结果进行后处理提取想要的结果;或者是编写更契合用户使用习惯的 GUI 界面,简化使用者的操作流程。
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。
你可以开始学习任何编程语言(尽管其中一些被描述地比其他的更加“易学”),你得去问自己自己想用通过学习这门语言完成什么样的工作。这将会帮助你确定你应该追求的编程方式并且提供一个良好的开始。无论你做了什么样的决定,你可能只会希望从一门高水准又易学的语言开始。这些语言对于初学者非常有用,因为它们教授基本的概念和适用于几乎任何语言的思维过程。
d3plot2hdf5 是一个文件转换器,可将 LS-DYNA 的 d3plot 二进制文件转换为 HDF5。生成的 XDMF 文件的生成允许立即使用诸如 ParaView,VisIt 和 Ensight 之类的后处理工具。生成的 HDF5 数据可以使用 MATLAB 或 Mathematica 之类的工具进行处理。
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。
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。
科研常用的十六大绘图软件!包括 ATOMS、Hyperchem、ChemDraw、Diamond、CrystalMaker、Materials Explorer、Material Studio、CroelDraw、Origin、Shape、Chem 化学制图系列等等,对于科研绘图工具的选择是一个很好的参考。
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。
为了更好的优化网络信息的分发,服务更多的同学(以下昵称:谷子),学研谷网站的用户分为普通用户和订阅用户,网站提供的内容对于普通用户和订阅用户而言,并无差别,两者只在阅读权限上存在不同。
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。
论文末尾的结论与论文首页的摘要都是全文的某种简介或总结。那么,结论与摘要有什么区别呢?这里,首先回顾摘要的基本要求,接着介绍结论的基本要求,最后介绍它们之间的区别。
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