使用本软件,用户可以从应变仪获得的原始电压信号,处理分析获得应力应变曲线(以及其他相关数据,例如力、应变率、速度等)
经过一段时间的发展,学研谷的学研搜索服务发展出了:网页搜索、全网问答搜索、共享仪器搜索、校园搜索和网盘搜索等模块,后期根据需求,发展新的搜索模块。为了更好的发挥定向搜索的优势,方便使用,对学研搜索模块进行调整。
高速破片穿靶是一个典型的冲击碰撞问题,如果破片命中目标时的速度足够高,这可能完全贯穿靶板,在靶板内开出一条通道。本例通过数值模拟来研究具有一定速度的钨合金球在侵彻钢靶板时的穿靶情况。
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。
本文采用 WorkBench 的 AUTODYN 模块对混凝土爆炸破坏进行了模拟仿真。主要参考 ANSYS AUTODYN 简介 II Explosive Demolition of Concrete,分步记录了主要步骤。通过本案例的学习,将会对混凝土爆炸冲击问题的模拟有较好的了解。
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作为工程师,我经常想要修改某一行的输入文件,当然可以使用带脚本的预处理器,不过通常会非常繁重;qd Python 库支持版本 0.7.0 操作 LS-DYNA 输入文件,也称为 Keyfiles。主要目的是建立文件或操纵现有文件,同时保留其整个结构。
ANSYS AUTODYN 是一种显式非线性动力分析软件,可以对固体、流体和气体的动态特性及他们之间相互所用进行分析,提供了友好的用户图形界面,它把前处理、分析过程和后处理集成到一个窗口环境里面,并且可以在同一个程序中进行二维和三维的模拟
例子的来源是 ABAQUS CLE 的官方教程,可是写的太粗线条,本文是博主 clarstyle 在其主页柚子的行迹上发布的教程,其管理例程的基础上,搞了两天才做出了完成实例,本流固耦合问题其实就是个滚筒洗衣机带着洗衣机里的水一起转的问题。
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。
什么是模量?模量这个概念可以理解为是一种标准量或指标。材料的“模量”一般前面要加说明语,如弹性模量、压缩模量、剪切模量、截面模量等。这些都是与变形有关的一种指标。模量也是有限元分析中经常涉及的概念。
有限元方法的相关数学理论还是相当复杂的,我只是初涉皮毛而已。但是,在这个过程中领悟到的一点东西却会伴随着我,使得我在学习和工作中,将能够游刃有余,以不变应万变。
ANSYS APDL(经典界面)官方教材,实例详讲 ANSYS DesignModeler 官方教材,实例详讲,共享优质学习资源 WorkBench 网格划分官方培训教材,实例详讲,共享优质学习资源
一直在纠结写不写关于 LS-DYNA 的文章,原因主要有两个,一是个人对 DYNA 学习深度欠缺,二是 DYNA 的文章大部分涉及卡片的设置,稍微有点繁琐和无味。但是考虑到需求性,因此准备写一部分 LS-DYNA 的文章,算是与大家一起交流分享。
当前网络环境错综复杂,研友在使用定向搜索过程中,如遇到检索到有价值的信息内容,而网页链接无法打开的情况,本站提供临时解决方案,该方案基于谷歌浏览器,使用 GoogleBar 跨域实现浏览网页信息。
本文介绍常用截面单元属性,包括:梁截面、壳截面、实体单元、一维单元、厚壳单元,分享本文的目的是为了大家更好的了解以下关键字的使用:SECTION_Beam、SECTION_SHELL、SECTION_SOLID、SECTION_DISCRETE、SECTION_TSHELL
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。
有限元软件 ABAQUS 支持用户自定义材料模型,相应的自定义模型程序称为用户材料子程序(User-Material Subroutine,简称 UMAT)。通过此方法可以开发各类非线性本构关系并应用于工程结构的有限元分析中。
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。
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。
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