LS-DYNA Solver Interface 8[1].0 Tutorials

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LS-DYNA使用指南中文版本

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第一章引言ANSYS/LS-DYNA将显式有限元程序LS-DYNA和ANSYS^序强大的前后处理结合起来。

用LS-DYNA的显式算法能快速求解瞬时大变形动力学、大变形和多重非线性准静态问题以及复杂的接触碰撞问题。

使用本程序,可以用ANSYS建立模型,用LS-DYNA做显式求解,然后用标准的ANSYSH处理来观看结果。

也可以在ANSYS和ANSYS-LS-DYNA之间传递几何信息和结果信息以执行连续的隐式-显式/显式-隐式分析,如坠落实验、回弹、及其它需要此类分析的应用。

显式动态分析求解步骤概述显式动态分析求解过程与ANSYS程序中其他分析过程类似,主要由三个步骤组成:1:建立模型(用PREP7前处理器)2:加载并求解(用SOLUTIONS理器)3:查看结果(用POST1和POST26后处理器)本手册主要讲述了ANSYS/LS-DYN湿式动态分析过程的独特过程和概念。

没有详细论述上面的三个步骤。

如果熟悉ANSYS程序,已经知道怎样执行这些步骤,那么本手册将提供执行显式动态分析所需的其他信息。

如果从未用过ANSYS就需通过以下两本手册了解基本的分析求解过程:•ANSYS Basic Ana lysis Guide•ANSYS Modeli ng and Meshi ng Guide使用ANSYS/LS-DYNA寸,我们建议用户使用程序提供的缺省设置。

多数情况下,这些设置适合于所要求解的问题。

显式动态分析采用的命令在显式动态分析中,可以使用与其它ANSYS分析相同的命令来建立模型、执行求解。

同样,也可以采用ANSYS图形用户界面(GUI)中类似的选项来建模和求解。

然而,在显式动态分析中有一些独特的命令,如下:EDADAPT:激活自适应网格EDASMP:创建部件集合EDBOUND定义一个滑移或循环对称界面EDBVIS :指定体积粘性系数EDBX :创建接触定义中使用的箱形体EDCADAPT:指定自适应网格控制EDCGEN指定接触参数EDCLIST :列出接触实体定义EDCMORE为给定的接触指定附加接触参数EDCNSTR定义各种约束EDCONTACT指定接触面控制EDCPU : 指定CPU时间限制EDCRB :合并两个刚体EDCSC :定义是否使用子循环EDCTS :定义质量缩放因子EDCURVE定义数据曲线EDDAMP定义系统阻尼EDDC :删除或杀死/重激活接触实体定义EDDRELAX进行有预载荷几何模型的初始化或显式分析的动力松弛EDDUMP指定重启动文件的输出频率(d3dump)EDENERGY定义能耗控制EDFPLOT:指定载荷标记绘图EDHGLS:定义沙漏系数EDHIST :定义时间历程输出EDHTIME :定义时间历程输出间隔EDINT :定义输出积分点的数目EDIS :定义完全重启动分析的应力初始化EDIPART :定义刚体惯性EDLCS :定义局部坐标系EDLOAD:定义载荷EDMP:定义材料特性EDNB :定义无反射边界EDNDTSD清除噪声数据提供数据的图形化表示EDNROT:应用旋转坐标节点约束EDOPT:定义输出类型,ANSYS或LS-DYNA EDOUT:定义LS-DYNA ASCII输出文件EDPART :创建,更新,列出部件EDPC :选择、显示接触实体EDPL :绘制时间载荷曲线EDPVEL:在部件或部件集合上施加初始速度EDRC :指定刚体/变形体转换开关控制EDRD:刚体和变形体之间的相互转换EDREAD:把LS-DYNA的ASCII输出文件读入到P0ST26勺变量中EDRI :为变形体转换成刚体时产生的刚体定义惯性特性EDRST:定义输出RST文件的时间间隔EDSHELL :定义壳单元的计算控制EDSOLV:把“显式动态分析”作为下一个状态主题EDSP :定义接触实体的小穿透检查EDSTART:定义分析状态(新分析或是重启动分析)EDTERM:定义中断标准EDTP :按照时间步长大小绘制单元EDVEL :给节点或节点组元施加初始速度EDWELD定义无质量焊点或一般焊点EDWRITE:将显式动态输入写成LS-DYNA输入文件PARTSEL:选择部件集合RIMPORT :把一个显式分析得到的初始应力输入到ANSYSREXPORT:把一个隐式分析得到的位移输出到ANSYS/LS-DYNAUPGEOM相加以前分析得到的位移,更新几何模型为变形构型关于ANSYS命令按字母顺序排列的详细资料(包括每条命令的特定路径),请参阅《ANSYS Comma nds Refere nee》。

LS-DYNA(ANSYS)教程

LS-DYNA(ANSYS)教程


LS-DYNA 求解器
– 市场上最快的显式求解器
– 比其他任何显式程序具有更多的特性 – 完全版本的 LS-DYNA (带有气囊,空气包, 安全带, 炸药模型等) – 完全版的LS-POST后处理器
March 7, 2002 Inventory #001630 1-7
概述
B. ANSYS/LS-DYNA 的应用
概述
… 文件系统
ANSYS/LS-DYNA 运行过程中产生的ANSYS文件的描述(继续):
Jobname.HIS
• • • • • • POST26 中使用的显式动力学时间历程结果文件 包含模型中节点或单元子集的结果 通常比 Jobname.rst 包含更多时间步的结果信息 包含显式分析的附加信息的特定文件 用户在求解前定义要输出的文件 (EDOUT command) ASCII 输出文件 (一些通过 POST26 中EDREAD命令可以获得的) 包括:
• 非线性问题: – 集中质量矩阵需要简单求逆 – 方程非耦合,可以直接求解 (显式) – 无须对刚度矩阵求逆,所有非线性(包括接触) 都包含在内力矢量中 – 内力计算是主要的计算部分
– 无须收敛检查
– 保持稳定状态需要小的时间步
March 7, 2002 Inventory #001630 1-15
LS-POST (phase 2) Postprocess time history binary results files - d3thdt Similar to Jobname.HIS EDHIST,Comp and EDHTIME,Freq
March 7, 2002 Inventory #001630 1-19
• 深拉

LSDYNA使用指南中文版本

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第一章引言ANSYS/LS-DYNA将显式有限元程序LS-DYNA和ANSYS程序强大的前后处理结合起来。

用LS-DYNA 的显式算法能快速求解瞬时大变形动力学、大变形和多重非线性准静态问题以及复杂的接触碰撞问题。

使用本程序,可以用ANSYS建立模型,用LS-DYNA做显式求解,然后用标准的ANSYS后处理来观看结果。

也可以在ANSYS和ANSYS-LS-DYNA之间传递几何信息和结果信息以执行连续的隐式-显式/显式-隐式分析,如坠落实验、回弹、及其它需要此类分析的应用。

显式动态分析求解步骤概述显式动态分析求解过程与ANSYS程序中其他分析过程类似,主要由三个步骤组成:1:建立模型(用PREP7前处理器)2:加载并求解(用SOLUTION处理器)3:查看结果(用POST1和POST26后处理器)本手册主要讲述了ANSYS/LS-DYNA显式动态分析过程的独特过程和概念。

没有详细论述上面的三个步骤。

如果熟悉ANSYS程序,已经知道怎样执行这些步骤,那么本手册将提供执行显式动态分析所需的其他信息。

如果从未用过ANSYS,就需通过以下两本手册了解基本的分析求解过程:·ANSYS Basic A nalysis Guide·ANSYS Modeling and Meshing Guide使用ANSYS/LS-DYNA时,我们建议用户使用程序提供的缺省设置。

多数情况下,这些设置适合于所要求解的问题。

显式动态分析采用的命令在显式动态分析中,可以使用与其它ANSYS分析相同的命令来建立模型、执行求解。

同样,也可以采用ANSYS图形用户界面(GUI)中类似的选项来建模和求解。

然而,在显式动态分析中有一些独特的命令,如下:EDADAPT:激活自适应网格EDASMP:创建部件集合EDBOUND:定义一个滑移或循环对称界面EDBVIS:指定体积粘性系数EDBX:创建接触定义中使用的箱形体EDCADAPT:指定自适应网格控制EDCGEN:指定接触参数EDCLIST:列出接触实体定义EDCMORE:为给定的接触指定附加接触参数EDCNSTR:定义各种约束EDCONTACT:指定接触面控制EDCPU:指定CPU时间限制EDCRB:合并两个刚体EDCSC:定义是否使用子循环EDCTS:定义质量缩放因子EDCURVE:定义数据曲线EDDAMP:定义系统阻尼EDDC:删除或杀死/重激活接触实体定义EDDRELAX:进行有预载荷几何模型的初始化或显式分析的动力松弛EDDUMP:指定重启动文件的输出频率(d3dump)EDENERGY:定义能耗控制EDFPLOT:指定载荷标记绘图EDHGLS:定义沙漏系数EDHIST:定义时间历程输出EDHTIME:定义时间历程输出间隔EDINT:定义输出积分点的数目EDIS:定义完全重启动分析的应力初始化EDIPART:定义刚体惯性EDLCS:定义局部坐标系EDLOAD:定义载荷EDMP:定义材料特性EDNB:定义无反射边界EDNDTSD:清除噪声数据提供数据的图形化表示EDNROT:应用旋转坐标节点约束EDOPT:定义输出类型,ANSYS或LS-DYNAEDOUT:定义LS-DYNA ASCII输出文件EDPART:创建,更新,列出部件EDPC:选择、显示接触实体EDPL:绘制时间载荷曲线EDPVEL:在部件或部件集合上施加初始速度EDRC:指定刚体/变形体转换开关控制EDRD:刚体和变形体之间的相互转换EDREAD:把LS-DYNA的ASCII输出文件读入到POST26的变量中EDRI:为变形体转换成刚体时产生的刚体定义惯性特性EDRST:定义输出RST文件的时间间隔EDSHELL:定义壳单元的计算控制EDSOLV:把“显式动态分析”作为下一个状态主题EDSP:定义接触实体的小穿透检查EDSTART:定义分析状态(新分析或是重启动分析)EDTERM:定义中断标准EDTP:按照时间步长大小绘制单元EDVEL:给节点或节点组元施加初始速度EDWELD:定义无质量焊点或一般焊点EDWRITE:将显式动态输入写成LS-DYNA输入文件PARTSEL:选择部件集合RIMPORT:把一个显式分析得到的初始应力输入到ANSYSREXPORT:把一个隐式分析得到的位移输出到ANSYS/LS-DYNAUPGEOM:相加以前分析得到的位移,更新几何模型为变形构型关于ANSYS命令按字母顺序排列的详细资料(包括每条命令的特定路径),请参阅《ANSYS Commands Reference》。

LS-DYNA软件简介及相应分析实例分析

LS-DYNA软件简介及相应分析实例分析
目前关于LS-DYNA的参考书不多,特别是中文的参考书 较少,这就需要学习者经常阅读英文参考资料。
LS-DYNA的学习难点
接触问题。 与ANSYS等静力分析软件采接触单元定义接触不同,LSDYNA处理接触问题的方式是定义接触面,它不需要额外 的接触单元,只需要将分析中可能接触的两个面定义一个 接触属性即可。具体体现在k文件中的关键字*contact。该 关键字包含了大量的参数,在简单问题中,采用默认的参 数即可,但是很多情况下,需要人工控制。这就需要对 LS-DYNA关于接触的理论部分有一个较为清晰的理解。 这应该是处理碰撞问题时可能会遇到的最大难点!
简言之,与LS-DYNA相关的软件主要是前处理器ANSYS、 LS-DYNA求解器、Ultraedit文本编辑器、后处理器LSPREPOST,以上软件都是独立的,都有其各自的操作界 面。另外,还可以采用FEMB、HyperMesh、 MSC.PATRAN等软件作为LS-DYNA的前后处理器
利用LS-DYNA进行结构分析的主要 步骤
仿真论坛——
目前本人所作的一些相关分析工作
东风卡车撞击防撞柱分析 重型卡车撞击桥墩分析 等效钢架
东风卡车撞击防撞柱分析
模型轮廓图
东风卡车撞击防撞柱分析
汽车底盘图
重型卡车撞击桥墩分析
卡车撞击桥墩事故
重型卡车撞击桥墩分析
模型轮廓图
重型卡车撞击桥墩分析
桥墩损伤变形图
LS-DYNA与ANSYS等软件的关系
这里主要是给那些还不怎么了解这个软件的同学理清几个 概念,即通常所说的ANSYS与LS-DYNA究竟具有什么样 的关系?利用LS-DYNA进行分析的过程中还会用到什么 软件?
其实通常情况下,我们所说的LS-DYNA程序是指其核心 计算程序,例如最新的版本LS971 R5.0.exe。而当 ANSYS与LS-DYNA一起被提及时,这里的ANSYS一般是 指其前处理器。换句话说,我们进行动力分析时,首先通 过ANSYS的前处理器进行有限元网格划分等工作,然后 再调用LS971 R5.0.exe进行计算。

世界上最著名的通用显式动力分析程序LSDYNA简介

世界上最著名的通用显式动力分析程序LSDYNA简介

世界上最著名的通用显式动力分析程序LSDYNA简介世界上最著名的通用显式动力分析程序LSDYNA简介世界上最著名的通用显式动力分析程序LS-DYNA简介LS-DYNA 是世界上最著名的通用显式动力分析程序,能够模拟真实世界的各种复杂问题,特别适合求解各种二维、三维非线性结构的高速碰撞、爆炸和金属成型等非线性动力冲击问题,同时可以求解传热、流体及流固耦合问题。

在工程应用领域被广泛认可为最佳的分析软件包。

与实验的无数次对比证实了其计算的可靠性。

由J.O.Hallquist主持开发完成的DYNA程序系列被公认为是显式有限元程序的鼻祖和理论先导,是目前所有显式求解程序(包括显式板成型程序)的基础代码。

1988年J.O.Hallquist创建LSTC公司,推出LS-DYNA 程序系列,并于1997年将LS-DYNA2D、LS-DYNA3D、LS-TOPAZ2D、LS-TOPAZ3D等程序合成一个软件包,称为LS-DYNA。

PC版的前后处理采用ETA公司的FEMB,新开发的后处理为LS-POST。

LS-DYNA的最新版本是2001年5月推出的960版。

LS-DYNA功能特点LS-DYNA程序960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(140多种材料动态模型)和接触非线性(50多种)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-结构耦合功能;以非线性动力分析为主,兼有静力分析功能(如动力分析前的预应力计算和薄板冲压成型后的回弹计算);军用和民用相结合的通用结构分析非线性有限元程序。

--------------------------------------------------------------------------------LS-DYNA功能特点1.分析能力:¨ 非线性动力学分析¨ 多刚体动力学分析¨ 准静态分析(钣金成型等)¨ 热分析¨ 结构-热耦合分析¨ 流体分析:欧拉方式任意拉格郎日-欧拉(ALE)流体-结构相互作用不可压缩流体CFD分析¨ 有限元-多刚体动力学耦合分析(MADYMO,CAL3D)¨ 水下冲击¨ 失效分析¨ 裂纹扩展分析¨ 实时声场分析¨ 设计优化¨ 多物理场耦合分析¨ 自适应网格重划¨ 并行处理(SMP和MPP)2.材料模式库(140多种) ¨ 金属¨ 塑料¨ 玻璃¨ 泡沫¨ 编制品¨ 橡胶(人造橡胶)¨ 蜂窝材料¨ 复合材料¨ 混凝土和土壤¨ 炸药¨ 推进剂¨ 粘性流体¨ 用户自定义材料3.单元库¨ 体单元¨ 薄/厚壳单元¨ 梁单元¨ 焊接单元¨ 离散单元¨ 束和索单元¨ 安全带单元¨ 节点质量单元¨ SPH单元4.接触方式(50多种)¨ 柔体对柔体接触¨ 柔体对刚体接触¨ 刚体对刚体接触¨ 边-边接触¨ 侵蚀接触¨ 充气模型¨ 约束面¨ 刚墙面¨ 拉延筋5.汽车行业的专门功能¨ 滑环¨ 预紧器¨ 牵引器¨ 传感器¨ 加速计¨ 气囊¨ 混合III型假人模型6.初始条件、载荷和约束功能¨ 初始速度、初应力、初应变、初始动量(模拟脉冲载荷);¨ 高能炸药起爆;¨ 节点载荷、压力载荷、体力载荷、热载荷、重力载荷;¨ 循环约束、对称约束(带失效)、无反射边界;¨ 给定节点运动(速度、加速度或位移)、节点约束;¨ 铆接、焊接(点焊、对焊、角焊);¨ 二个刚性体之间的连接-球形连接、旋转连接、柱形连接、平面连接、万向连接、平移连接;¨ 位移/转动之间的线性约束、壳单元边与固体单元之间的固连;¨ 带失效的节点固连。

LS-DYNA精编教程

LS-DYNA精编教程

LS-DYNA软件1.1 LS-DYNA 简介LS-DYNA 是世界上最著名的通用显式动力分析程序,能够模拟真实世界的各种复杂问题,特别适合求解各种二维、三维非线性结构的高速碰撞、爆炸和金属成型等非线性动力冲击问题,同时可以求解传热、流体及流固耦合问题。

在工程应用领域被广泛认可为最佳的分析软件包。

与实验的无数次对比证实了其计算的可靠性。

由J.O.Hallquist主持开发完成的DYNA程序系列被公认为是显式有限元程序的鼻祖和理论先导,是目前所有显式求解程序(包括显式板成型程序)的基础代码。

1988年J.O.Hallquist创建LSTC公司,推出LS-DYNA程序系列,并于1997年将LS-DYNA2D、LS-DYNA3D、LS-TOPAZ2D、LS-TOPAZ3D等程序合成一个软件包,称为LS-DYNA。

LS-DYNA的最新版本是2004年8月推出的970版。

1.1.1 LS-DYNA功能特点LS-DYNA程序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(140多种材料动态模型)和接触非线性(50多种)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-结构耦合功能;以非线性动力分析为主,兼有静力分析功能(如动力分析前的预应力计算和薄板冲压成型后的回弹计算);军用和民用相结合的通用结构分析非线性有限元程序。

LS-DYNA功能特点如下:1.分析能力:z非线性动力学分析z多刚体动力学分析z准静态分析(钣金成型等)z热分析z结构-热耦合分析z流体分析:欧拉方式任意拉格郎日-欧拉(ALE)流体-结构相互作用不可压缩流体CFD分析z有限元-多刚体动力学耦合分析(MADYMO,CAL3D)z水下冲击z失效分析z裂纹扩展分析z实时声场分析z设计优化z隐式回弹z多物理场耦合分析z自适应网格重划z并行处理(SMP和MPP)2.材料模式库(140多种)z金属z塑料z玻璃z泡沫z编制品z橡胶(人造橡胶)z蜂窝材料z复合材料z混凝土和土壤z炸药z推进剂z粘性流体z用户自定义材料3.单元库z体单元z薄/厚壳单元z梁单元z焊接单元z离散单元z束和索单元z安全带单元z节点质量单元z SPH单元4.接触方式(50多种) z柔体对柔体接触z柔体对刚体接触z刚体对刚体接触z边-边接触z侵蚀接触z充气模型z约束面z刚墙面z拉延筋5.汽车行业的专门功能 z安全带z滑环z预紧器z牵引器z传感器z加速计z气囊z混合III型假人模型6.初始条件、载荷和约束功能z初始速度、初应力、初应变、初始动量(模拟脉冲载荷);z高能炸药起爆;z节点载荷、压力载荷、体力载荷、热载荷、重力载荷;z循环约束、对称约束(带失效)、无反射边界;z给定节点运动(速度、加速度或位移)、节点约束;z铆接、焊接(点焊、对焊、角焊);z二个刚性体之间的连接-球形连接、旋转连接、柱形连接、平面连接、万向连接、平移连接;z位移/转动之间的线性约束、壳单元边与固体单元之间的固连;z带失效的节点固连。

(完整word版)ls-dyna命令帮助手册(中文)

(完整word版)ls-dyna命令帮助手册(中文)

(完整word版)ls-dyna命令帮助⼿册(中⽂)Fini(退出四⼤模块,回到BEGIN层)/cle (清空内存,开始新的计算)1.定义参数、数组,并赋值.2./prep7(进⼊前处理)定义⼏何图形:关键点、线、⾯、体定义⼏个所关⼼的节点,以备后处理时调⽤节点号。

设材料线弹性、⾮线性特性设置单元类型及相应KEYOPT设置实常数设置⽹格划分,划分⽹格根据需要耦合某些节点⾃由度定义单元表3./solu加边界条件设置求解选项定义载荷步求解载荷步4./post1(通⽤后处理)5./post26 (时间历程后处理)6.PLOTCONTROL菜单命令7.参数化设计语⾔8.理论⼿册Fini(退出四⼤模块,回到BEGIN层)/cle (清空内存,开始新的计算)1 定义参数、数组,并赋值.u dim, par, type, imax, jmax, kmax, var1, vae2, var3 定义数组par: 数组名type:array 数组,如同fortran,下标最⼩号为1,可以多达三维(缺省)char 字符串组(每个元素最多8个字符)tableimax,jmax, kmax 各维的最⼤下标号var1,var2,var3 各维变量名,缺省为row,column,plane(当type为table时) 2 /prep7(进⼊前处理)2.1 定义⼏何图形:关键点、线、⾯、体u csys,kcnkcn , 0 迪卡尔坐标系1 柱坐标2 球4 ⼯作平⾯5 柱坐标系(以Y轴为轴⼼)n 已定义的局部坐标系u numstr, label, value设置以下项⽬编号的开始nodeelemkplineareavolu注意:vclear, aclear, lclear, kclear 将⾃动设置节点、单元开始号为最⾼号,这时如需要⾃定义起始号,重发numstr u K, npt, x,y,z, 定义关键点Npt:关键点号,如果赋0,则分配给最⼩号u Kgen,itime,Np1,Np2,Ninc,Dx,Dy,Dz,kinc,noelem,imoveItime:拷贝份数Np1,Np2,Ninc:所选关键点Dx,Dy,Dz:偏移坐标Kinc:每份之间节点号增量noelem: “0” 如果附有节点及单元,则⼀起拷贝。

lsdyna简介

lsdyna简介

LS-DYNA 简介ANSYS学习2009-02-17 20:03:54 阅读444 评论0 字号:大中小1.1 LS-DYNA 简介LS-DYNA 是世界上最著名的通用显式动力分析程序,能够模拟真实世界的各种复杂问题,特别适合求解各种二维、三维非线性结构的高速碰撞、爆炸和金属成型等非线性动力冲击问题,同时可以求解传热、流体及流固耦合问题。

在工程应用领域被广泛认可为最佳的分析软件包。

与实验的无数次对比证实了其计算的可靠性。

由J.O.Hallquist主持开发完成的DYNA程序系列被公认为是显式有限元程序的鼻祖和理论先导,是目前所有显式求解程序(包括显式板成型程序)的基础代码。

1988年J.O.Hallquist创建LSTC公司,推出LS-DYNA程序系列,并于1997年将LS-DYNA2D、LS-DYNA3D、LS-TOPAZ2D、LS-TOPAZ3D 等程序合成一个软件包,称为LS-DYNA。

LS-DYNA的最新版本是2004年8月推出的970版。

ANSYS/LS-DYNA的前后处理器是ANSYS/PRE-POST,求解器LS-DYNA,是全世界范围内最知名的有限元显式求解程序。

LS-DYNA在1976年由美国劳伦斯·利沃莫尔国家实验室(Lawrence Livermore National Laboratory)J.O.Hallquist博士主持开发,时间积分采用中心差分格式,当时主要用于求解三维非弹性结构在高速碰撞、爆炸冲击下的大变形动力响应,是北约组织武器结构设计的分析工具。

LS-DYNA 的源程序曾在北约的局域网Pubic Domain公开发行,因此在广泛传播到世界各地的研究机构和大学。

从理论和算法而言,LS-DYNA是目前所有的显式求解程序的鼻祖和理论基础。

1988年,J.O.Hallquist创建利沃莫尔软件技术公司(Livermore Software Technology Corporation),LS-DYNA开始商业化进程,总体来看,到目前为止在单元技术、材料模式、接触算法以及多场耦合方面获得非常大的进步。

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Geom/Mesh User Disp
QA/Model
Contains a set of macros related to working with model geometry, as well as a set for working with FE mesh.
In this tutorial, you will learn to understand the following components of the LS-Dyna interface:
• LS-DYNA FE input reader • LS-DYNA FE output template • LS-DYNA macro menu • LS-DYNA user profile • On-line help for the HyperMesh DYNA interface HyperMesh’s LS-Dyna FE input translator, FE output template, macro menu, and user profile sets the foundation for using LS -Dyna with HyperMesh.
HyperMesh 8.0 Tutorials – LS-DYNA Solver Interface 1
Proprietary Information of Altair Engineering
Tools in the Tools page of the DYNA macro menu
Location North America China France Germany India
Italy Japan
Korea Scandinavia United Kingdom Brazil Australia New Zealand
Telephone 248.614.2425 86.21.5393.0011 33.1.4133.0990 49.7031.6208.22 91.80.6629.4500 1.800.425.0234 (toll free) 39.800.905.595 81.3.5396.1341 81.3.5396.2881 82.31.716.4321 46.46.286.2052 44.1926.468.600 55.11.4223.5733 64.9.413.7981 64.9.413.7981
Part info
Summarizes a part’s statistics in a dialog.
Name mapping
Provides the ability to change names for various entity types to either the HyperMesh name or the LS -DYNA name, since both applications maintain separate names for parts.
Altair Engineering
HyperMesh 8.0 Tutorials – LS-DYNA Solver Interface i
Proprietary Information of Altair Engineering
General Introduction to HyperMesh - DYNA Interface - HM4600
Checks your LS -DYNA deck for potential problems with components, properties, materials, rigids, joints, boundary conditions, and other entities and reports them on-screen. The report identifies the problem entity by ID, describes the error, and then enables you to isolate the entity in the model.
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Contains many tools to help you quickly review and clean up the quality of a pre-existing mesh.
Tools in the Tools page of the DYNA macro menu
Error check
support@altair.co.kr support@altair.se support@ br_support@ anzsupport@ anzsupport@
The following countries have distributors for Altair Engineering: Mexico, Romania, Russia, South Korea, Singapore, Spain, Taiwan and Turkey. See for complete contact information.
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LS-DYNA Solver Interface
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Web site
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Address: or or /ftp Login: ftp Password: <your e-mail address>
Tools
DYNA Macro Menu
The DYNA macro menu contains tools specific to using DYNA with HyperMesh. The menu has eight pages of tools. The pages and some menu tools are described below.
Trademark and Registered Trademark Acknowledgments Listed below are Altair® HyperWorks® applications. Copyright© Altair Engineering Inc., All Rights Reserved for:
DYNA - HM-4615.............................................................................................................38 Rigid Wall, Model Data, Constraints, and Output using DYNA - HM-4620 .........46 Assemblies using DYNA - HM-4625 ..............................................................................56
All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
HyperMesh 8.0 Tutorials LS-DYNA Solver Interface
General Introduction to HyperMesh - DYNA Interface - HM-4600 ........................... 1 Defining LS-DYNA Model and Load Data, Controls, and Output - HM-4605 ........ 5 Using Curves, Beams, Rigid Bodies Joints, and Loads in DYNA - HM-4610.....20 Model Importing, Airbags, Exporting Displayed, and Contacts using
Clone part
Clones a given part with the option of duplicating or reusing, Section and Material properties assigned to the existing part.
Altair Engineering
For user-defined macros.
Contains a variety of macros that allow you to modify the graphical display of HyperMesh entities in several different ways such as: turn the display of individual entity types on and off, isolate only a specific entity type, or turn off the display of everything except entities of type.
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