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"Time step too small"is shown when the current time step is less than 10% of the initial time step.You can always decrease the minimum time step to continue the calculation……
简单介绍冲击动力学有限元计算中沙漏的成因,识别方法及常用解决途径。沙漏是中文对 Hourglass 的翻译,有限元里的 Hourglass 就是非物理的零能变形模式,或简而言之有变形没有应力或应变。
这是一篇早年的文章,目前也记不清楚当时的目的是什么,现在投放出来,给有缘人,看看能不能有人能会意到我最初的想法,并把他完善下去。已知爆轰压力在罩表面随时间和空间位置的变化曲线,提炼出极值点,极值点基本坐标的椭圆方程拟合算法如下,拟合获得椭圆与药形罩的结构关系。
如何在 C ++ 代码中调用写好的 C 接口?你可能会奇怪,C++ 不是兼容 C 吗?直接调用不就可以了?想象一下,有些接口是用 C 实现的,并提供了库,那么 C ++ 中该如何使用呢?我们先不做任何区别对待,看看普通情况下会发生什么意想不到的事情。这里我们先按下不表,先看看 C ++ 如何调用 C 代码接口。
每一个 CAE 工程师都应该有一个自己的材料库,如果没有,那就建一个,如果不想自己建,那就关注下本文。有了材料库之后,在建模过程中,可直接在 CAE 软件中调用材料,避免重复的操作,方便快捷。
LS-DYNA 程序(现在最新版本 R11 版)是功能齐全的几何非线性(大位移、大转动和大应变)、材料非线性和接触非线性程序。它以 Lagrange 算法为主,兼有 ALE 和 Euler 算法;以显式求解为主,兼有隐式求解功能;以结构分析为主,兼有热分析、流体、电磁、流体 - 结构等多物理场耦合功能。本文回顾 LS-DYNA 发展简史及近几年来的主要更新。
Laravel 官方推荐使用 Homestead 搭建环境,那么这个 Homestead 究竟是什么鬼?相信很多和我一样不是专门搞服务器的同学看过各种资料后还会有点迷糊。刚开始看了一些介绍后我以为 Homestead 是一个整合了 Nginx + PHP + MySQL + Composer 还有其他 Laravel 需要环境的安装包加管理器的概念,类似 Win 平台上的 wnmp 之类的东西。
在日常工作和学习中,我们经常用到截图软件,各种各样的截图软件风格特别多,现在安利一款商务风格的静态截图软件和动态截图软件,适合在多种平台上使用。推荐发布的截图使用微信截屏软件,和动态截屏软件 ScreenToGif(Windows)、LICEcap。
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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。
结合粘塑性本构理论,采用对商业软件 LS-DYNA 进行二次开发的方法将含损伤型 Johnson-Cook 本构模型嵌入商业有限元软件中,给出本构迭代算法和计算流程,进行数值模拟,实验结果和计算结果符合较好,表明给出的本构算法、含损伤型本构及损伤演化方程是合理可靠的
我们在编写代码的时候经常用到已有的接口,他们是以库的形式提供给我们使用的,而常见形式有两种,一种常以。a 为后缀,为静态库;另一种以。so 为后缀,为动态库。那么这两种库有什么区别呢?
在《Linux 平台基于 C /C++ 的静态库和动态库的区别》一文中介绍了静态库的特点以及与动态库的区别。那么你有没有想过如何把自己写好的函数接口制作成静态库给别人用呢?本文教你如何制作属于自己的静态库。
在《Linux 平台如何制作自己的 C /C++ 静态库》中简单介绍了静态库的制作方法,但实际上动态库的使用更为广泛,至于原因,在《Linux 平台基于 C /C++ 的静态库和动态库的区别》一文中已有说明。本文介绍动态库的制作方法以及两种使用方式。
美国 3D 系统公司对外宣布,该公司已获得美国作战能力发展司令部陆军研究实验室(ARL)的 1500 万美元合同,将制造世界上最大、最快、最精确的金属 3D 打印机。这台打印机将彻底改变与远程弹药、下一代作战车辆、直升机以及防空和导弹防御能力相关的关键供应链。
LS-DYNA 作为一个大型的通用有限元程序,本文以一个简单大变形下的线弹性材料模型为例,演示在新的开发环境下的完整的开发,调试和验证过程,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。
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。
本文介绍了 LS-DYNA 新一代二次开发环境,编译连接过程和新增功能。新的开发环境完全兼容原有的开发环境,包括所有的材料模型,状态方程,单元类型,和求解器控制等各种用户子程序。
在 ANSYS 等隐式有限元分析程序中,运动物体之间的接触作用,通过接触单元模拟,使得分析过程及其复杂且难以理解。在 LSDYNA 中没有接触单元,这一点于 AUTODYN 有很大的不同,所以在 LSDYNA 中只有定义可能接触的接触表面、接触类型以及接触有关的参数,才能保证在计算的过程中接触面之间不发生穿透,并在接触界面相对运动时考略摩擦力的作用,需要注意的是,在进行流固耦合分析时,流固耦合的部分无需定义接触。
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