ANSYSLSDYNA显式动力学培训手册第五天
ANSYS Workbench 12.1 显示动力学 中文培训教程

练习2单元显式动力学单元Workshop Supplement Explici Workshop Supplement显式动力学单元•这个练习的目的是区分ANSYS/LS-DYNA 中的缩减积分单元和全积分单元算法同时考虑了沙漏和单元形状效应需要的输入文件是elemform inp cit Dynam 算法。
同时考虑了沙漏和单元形状效应,需要的输入文件是elemform.inp •下面的幻灯提供了一步一步的指导,另外指导老师将提供详细的讲解。
mics wit 下面的幻灯提供了步步的指导,另外指导老师将提供详细的讲解•elemform.inp 是个带注释文件,文件的最后讨论了对结果的处理。
缺省情况下模型会自动运行至结束*ASK th ANSYS 况下,模型会自动运行至结束,若想查看单元算法或其它设置请在*ASK prompt 出现时输入1,则命令流将会在SOLVE 命令前停止。
YS/LS YS/LS--DYN YNA 6.0March 7, 2002Inventory #001631Workshop Supplement Explici Workshop Supplement… 显式动力学单元•从GUI 模式中开始ANSYS/Multiphysics/LS-DYNA 6.0cit Dynam •读入输入文件“elemform.inp ”Utility Menu >File >Read input from >elemform inp >OKmics wit Utility Menu > File > Read input from … > elemform.inp > OK OR 执行:/input, elemform.inpth ANSYS •当*ASK prompt , 输入1并点击OK . 缺省情况下将直接求解(一个PC 分钟)所以我们在求解前查看一下模型。
ANSYSWorkbench基础教程与工程分析详解第五章显式动力学分析

ANSYSWorkbench基础教程与工程分析详解第五章显式动力学分析通过第4章动力学分析的学习,相信读者对ANSYS Workbench 中的隐式动力学已经有一定的了解了,本章主要讲解显式动力学,包括三个模块,ANSYS LS-DYNA,主要完成在Workbench下的前处理工作;ANSYS AUTODYN,其功能是提供一个全面的多解决方案;ANSYS Explicit,主要用于满足固体、流体、气体及它们之间相互作用的非线性动力学仿真。
同样,本章通过图例详解来讲解显式动力学的分析流程。
本章所要学习的内容包括:了解显式动力学分析基础熟悉显式动力学分析的操作流程掌握ANSYS Workbench显式动力学中命令选项的应用了解显式动力学分析的应用场合5.1 显式动力学分析基础显式动力学通常的应用领域主要有:汽车工业,如碰撞分析、气囊设计等;航天航空,如飞机结构冲击动力分析、碰撞和坠毁、火箭级间分离模拟分析、冲击爆炸及动态载荷和特种复合材料设计等;制造业,如冲压、锻造、铸造和切割等;建筑业,如爆破拆除、地震安全和混凝土结构等;国防工业,如穿甲弹与破甲弹设计、冲击波传播和空气,水与土壤中爆炸等;电子领域,如跌落分析、包装设计和电子封装等。
当数值仿真问题涉及瞬态、大应变、大变形、材料的破坏,材料完全失效或者伴随复杂接触的结构问题时,通过显式动力学求解可以解决这些问题。
拉格朗日法,其网格是在计算模型上,受力后网格随计算模型变化而变化。
应用拉格朗日法的单元类型有三种:实体单元、壳单元和梁单元。
拉式法主要用于计算结构响应。
不同于拉格朗日法,欧拉法的网格是固定于空间,在计算力学模型流动或变形时是经过空间固定的网格,从而在计算时通常可以避免问题的网格畸变。
欧拉法主要用于计算流该软件为功能成熟、输入要求复杂的程序,是一个单独的程序,提供方便、实用的接口技术来连接有多年应用实践的显式动力学求解器。
1996年一经推出,ANSYS LS-DYNA 就帮助众多行业的客户解决了诸多复杂的设计问题。
ANSYSLS-DYNA用户使用手册_第一章

ANSYSLS-DYNA用户使用手册_第一章第一章引言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。
1.1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 Analysis 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。
1.2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-DYNA UPGEOM: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》。
ANSYS Workbench 12.1 显示动力学 中文培训教程

练习6铝棒冲击分析棒冲击分析Workshop Supplement Explici Workshop Supplement铝棒冲击分析cit Dynam •本练习实际上是由ANSYS 6.0 Verification Manual 中Benchmark C8复制而来。
一个铝棒射入刚性面时,其最终长度与实验数据的比较。
由于显式求解器求解瞬态动力学问题的高效率网格划分比用隐式求解时更细密所需输mics wit 器求解瞬态动力学问题的高效率,网格划分比用隐式求解时更细密。
所需输入文件为crash.inp•以下幻灯片介绍了每一步指令,指导老师会进行详细的讲解。
th ANSYS 以下幻灯片介绍了每步指令,指导老师会进行详细的讲解。
•crash.inp 中有详细注释。
在大部分模型已建立后,/EOF 命令终止输入流The GUI YS/LS YS/LS--DYN ,保证用户能完全自己练习。
The GUI 产生的命令出现在/EOF 命令后,如果用户在练习中任何问题,则可以将它们与自己的.LOG file 相比较。
YNA 6.0March 7, 2002Inventory #001631Workshop Supplement …Explici Workshop Supplement…铝棒冲击分析•以GUI 模式,开始ANSYS/Multiphysics/LS-DYNA 6.0cit Dynam •读入文件“crash.inp ”Utility Menu > File > Read input from … > crash.inp > OKmics wit OR issue:/input, crash.inpth ANSYS •子弹(bullet )和刚体(由一个单元组成)都采用SOLID164单元YS/LS YS/LS--DYN •bullet 定义为BISO 材料模型。
(复习GUI 中的材料模型…)YNA 6.0•只需定义棒的初始速度和接触状态March 7, 2002Inventory #001631Workshop Supplement …Explici Workshop Supplement…铝棒冲击分析•首先定义铝棒的初始速度:Preprocessor >LS DYNA Options >Initial Velocit >On Nodescit Dynam Preprocessor > LS-DYNA Options > Initial Velocity > -On Nodes-w/Axial Rotate … > component: NROD > VZ: -478.0 > OKOR issue:mics wit /prep7edvel, vgen, nrod, 0, 0, -478.0th ANSYS •节点组元NROD 已经创建YS/LS YS/LS--DYN •采用EDVEL 命令的VGEN 选项。
ANSYS)-LS-DYNA培训教程

Training Manual
• 选定时间( TIME )和相应载荷(LOAD)数组 ,如果该栏空着,则可以指定 预先定义的载荷曲线 号(用 EDCURVE创建) ,通过这种方法可以免去定义多次 施加在不同组元上的相同载荷。
March 7, 2002 Inventory #001630
2-10
Explicit Dynamics with ANSYS/LS-DYNA 6.0
March 7, 2002 Inventory #001630
2-6
Explicit Dynamics with ANSYS/LS-DYNA 6.0
加载,定义边界条件及刚体
...一般加载过程
Training Manual
• 最好给创建的集合定义一个意义明确的名字,这样可以避免将载荷加到错误 的结构上。
– 使用EDLOAD命令加载:
• 完成组元(component)或Part和参数数组定义后可以使用 EDLOAD 命令 来加载:
Solution > Loading Options > Specify Loads
• 先选择载荷选项中的(Add Loads). 这一选项同时也可以列出载荷( listing Loads) 和删除载荷( deleting load).
第2-1章
加载,刚性体和边界条件
Explicit Dynamics with ANSYS/LS-DYNA 6.0
加载,定义边界条件及刚体
本章的目标
Training Manual
• 本章讲术了如何施加载荷、初始条件和阻尼。另外还讨论了刚体和约束 问题。
• 主题:
A. 加载和边界条件 B. 一般加载过程 C. 热载荷的施加 D. 初始速度 E. 阻尼的施加 F. 刚体 G. 约束 H. 本章的例题
ANSYSamp LsDyna 五天基础培训

概述
… 显式-隐式方法的比较
Training Manual
Explicit Dynamics with ANSYS/LS-DYNA 6.0
显式时间积分(续): • 新的几何构形由初始构形{xo}加上位移增量 获得
xtDt xo utDt
• 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
• 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
第6页/共370页
Training Manual
March 7, 2002 Inventory #001630
第14页/共370页
March 7, 2002 Inventory #001630
1-14
Explicit Dynamics with ANSYS/LS-DYNA 6.0
概述
… 显式-隐式方Βιβλιοθήκη 的比较隐式时间积分• 对于线性问题,时间步可以 任意大(稳定)。
• 对于非线性问题,时间步由 于收敛困难变小
March 7, 2002 Inventory #001630
1-1
Explicit Dynamics with ANSYS/LS-DYNA 6.0
培训目标和方式
• 培训目标:
– 判断问题属于显式求解或隐式求解的能力。 – 熟练利用ANSYS/LS-DYNA完成显式动力学分析的过程。 – 获得在显式动力分析中有效解决问题的实际经验
LS-DYNA使用指南第五章

LS-DYNA使用指南第五章2007-11-29 作者:安世亚太点击进入论坛第五章求解特性5.1求解过程当模型建好后(即,单元、实常数、材料性质的定义,建立模型、网格划分、边界/初始条件指定以及加载、结束控制),执行SOLVE命令即可以开始求解过程。
(在GUI中,菜单路径为Main Menu>Solution>Solve)。
此时,ANSYS/LS-DYNA程序将运行以下几步:1.标题记录:包括几何特性(如节点和单元等),都写到相应的两个结果文件Jobname.RST和Jobname.HIS中。
(此时ANSYS/LS-DYNA数据库中包含全部相应的信息。
即在运行SOLVE命令前,必须执行SAVE命令,把所有的模型信息都写入到文件Jobname.DB)。
2.将所有输入的信息写出LS-DYNA程序的输入文件Jobname.K 。
3.控制权由ANSYS程序转移给LS-DYNA程序。
LS-DYNA求解器运行的结果写入到结果文件Jobname.RST和Jobname.HIS中。
如果执行SOLVE命令前给定命令EDOPT,ADD,,BOTH,则也将输出用于LS-POST后处理程序的结果文件(d3plot和d3thdt文件)。
当求解结束后,ANSYS/LS-DYNA GUI将提醒用户求解已完成,控制权重新转回到ANSYS/LS-DYNA程序。
可以通过ANSYS/LS-DYNA程序的POST1和POST26后处理器来查看结果。
如果产生了错误或警告,输出窗口将自动显示弹出信息,表明有几个错误和警告。
可以参考LS-DYNA的信息文件,其中详细记录了错误和警告。
这些信息也同时被写入到LS-DYNA d3hsp文件。
5.2 LS-DYNA终止控制LS-DYNA求解终止点与建模时设定的终止控制有关。
主要有以下几种终止控制类型:·终止时间-用T IME命令定义分析结束时间。
时间步累积达到结束时间时计算就会停止。
LS-DYNA使用指南中文版本

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。
1.1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 Analysis 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。
1.2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》。
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ANSYSLSDYNA显式动力学培训手 册第五天
跌落试验模块 (DTM)
... ANSYS/LS-DYNA 跌落试验模块
• 作为一个附加的产品,DTM的运行需要一个单独的授权,但是环境变量 ANSYS60_PRODUCT仍然保持不变。例如,如果你拥有 ANSYS/Multiphysics/LS-DYNA,那么输入:
跌落试验模块 (DTM)
D. ANSYS/LS-DYNA 跌落试验模块
• ANSYS/LS-DYNA 跌落试验模块 (DTM) 是一个ANSYS/LS-DYNA的可选附 加功能。它能够大大简化与进行跌落试验模拟相关的工作。
– 方便地定位跌落物体 – 迅速地建立重力场 – 自动构造和约束刚性目标表面 – 直接输入物体跌落高度 – 方便地计算冲击速度
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ANSYSLSDYNA显式动力学培训手 册第五天
跌落试验模块 (DTM)
E. 典型的DTM过程
• 在一个典型的DTM问题中包含以下步骤:
1. 导入或创建模型 2. 进入DTM并初始化模型 3. 完成Basic标签的信息 4. 完成 Velocity标签的信息 5. 完成 Target标签的信息 6. 检查Status标签并运行Solution 7. 对计算结果进行后处理
• 主题:
A. 物体跌落试验 B. 虚拟跌落试验分析 C. 跌落试验分析的运用 D. ANSYS/LS-DYNA 跌落试验模块 E. 典型的DTM处理过程 F. 跌显式动力学培训手 册第五天
跌落试验模块 (DTM)
A. 物理跌落试验
• 物体跌落试验的研究内容是:在重力场中(1g)物体从高处跌落时,它所 能承受冲击的能力。
第 6 步: 检查Status标签并运行 Solution : • 现在点击Status 标签,回顾一下信息总结,以确信你的所有输入数据都正确。
其中termination time 是碰撞前后时间的总和。如果你选择了 “start analysis near impact time”,分析所需的CPU时间将比从跌落点开始进行大 大减少。 • 确信该标签上显示了如下信息: “Successful Set-Up. Ready to drop.”
跌落试验模块 (DTM)
F. 跌落试验模块 (DTM) 习题
• 这个练习包括以下问题: • 习题5-1. 跌落试验分析
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总结
第5-2章
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结论
本章目标
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跌落试验模块 (DTM)
C. 跌落试验分析的运用
• 许多类型的产品都需要进行跌落试验。在充满竞争的市场中,易碎的设计是 不可能获得成功的。根据当前的法律规定,即使产品在实际使用中发生了意 外跌落,也应该在设计中保证其至多是无害的失效。
– 物体的初始位置可能会影响试验结果。 – 跌落的目标表面通常认为是刚性的平面。
• 在承受这种假定的载荷后,产品必须要符合设计要求的功能。这种跌落产生 的原因可能是物体的标准使用所致,也可能是意外事件(比如说是对物体的 错误操作)。
• 通常在产品最终设计的原型上进行物体跌落试验,因为产品以及进行跌落试 验所需的测试设备的成本是相当高的。
• 模型中应该只包括与 LS-DYNA (ELEM160-167)协调的单元。这些单元在 ANSYS/LS-DYNA User’s Guide中都有讨论。而且一些隐式的ANSYS命令( 比如SF,F,IC等)都不能包括在数据库中。一个从已存在的数据库中删除这些命 令的方法是编辑ASCII 码格式的.CDB 文件。 (CDWRITE/CDREAD).
• DTM 被设计为在一个连续的操作过程中使用。如果你中途离开DTM又重新 进入,一些变量将被重新初始化,你过去的设置将被删除。因此,当进入 DTM时,应该总是以原始数据库为出发点。这不是一个很大的限制,因为 DTM的用法很简单,你可以迅速地重新输入先前的跌落试验设置。
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ansys60 –p ANE3FLDS –dtm –g
• 参数 “-dtm”将通知程序去寻找一个DTM的许可授权,并在找到后启动该模 块。DTM 在ANSYS 6.0的 CD上,它将和ANSYS/LS-DYNA程序一起自动安 装,因此你所需要的只是能够使它运行的附加授权。
• 在此,只讨论典型的DTM操作程序,有关的详细细节,请参考ANSYS/LSDYNA User’s Guide第16章的内容,这可以通过在线帮助得到。
•物体坐标 系
• 对于 Pick Nodes,图形用户界面将会提示你 定义屏幕坐标系的+Y方向的矢量,先定义矢 量的尾部,然后定义其首部(该方向与自由 落体的方向相反)。 缺省条件下,向量的首 部指向物体的重心(CG)。
• 期望的跌落方向确定了模型中最低点的位置 。
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•屏幕坐标
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跌落试验模块 (DTM)
B. 虚拟跌落试验分析
• FEA 软件可以用来进行虚拟的跌落试验分析,这样既省时又省钱。此类计算 机模拟仍然必须与实际的物体跌落试验相结合,从而验证材料属性、许用应 力、载荷工况、边界条件等的准确性。
• 进行虚拟的跌落试验模拟有许多好处:
... 典型的DTM过程
• 对于 “Set Orientation,”你有两种选择 : “Rotate” 或 “Pick Nodes”
• 对于 Rotate, 将会出现 Pan-Zoom-Rotate GUI box. 这是唯一的激活菜单, 运用Dynamic Viewing或其他按钮定位模型后,你必须在运行DTM之前关闭 Pan-Zoom-Rotate对话框。注意+Y 的屏幕坐标将是自由落体的反方向。我们 不会用到物体坐标。
– 跌落试验可以在产品设计的早期阶段进行,这样就可以消除因为开发不适当产品 或在设计的最后阶段修改较差设计而发生的费用。
– 在虚拟世界中,跌落试验的不同初始方位和跌落高度都可以很方便的确定。而在 在现实世界中,这往往会受到经济上的限制。
– 分析完早期设计,在进行新的设计之前,可以评估建议的设计修改方案。这样节 省了制造那些注定失败的原型的时间和资金。
跌落试验模块 (DTM)
... 典型的DTM过程
第4步: 完成Velocity标签的信息: • 初始的平移速度可以在屏幕或物体坐标系中确定。如果在跌落开始时进行分析
,指定的速度就被直接调用。如果分析在接近碰撞时开始,DTM将把这些速度 分量加入到那些由跌落高度和加速度求得的分量中。
• 初始的角速度可以在任何一种坐标系中指定,但是要激活它,分析必须在跌落 时开始。
重心来作为其中心。你也可以缩放SOLID164 刚体的长度和厚度(很少要求这 样)。
• 你也可以指定在接触计算中目标表面的角度和材料的属性。而且你可以选择 ASSC 或 AG 接触,指定静态或动态的摩擦系数。
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跌落试验模块 (DTM)
... 典型的DTM过程
ANSYSLS-DYNA显式 动力学培训手册第五天
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2020/10/29
ANSYSLSDYNA显式动力学培训手 册第五天
跌落试验模块 (DTM)
本章目标
• 本章涵盖了ANSYS/LS-DYNA Drop Test Module (DTM)的内容。讨 论了物体跌落试验,以及利用DTM去模拟它们的具体步骤。
•1
•4
•2
•3
•5
• 记住要用统一单位!混合单 位是DTM中最常见的一种错 误。
• 要利用初始的角速度,你必 须选择 “Start analysis at drop time” = slower run time…
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跌落试验模块 (DTM)
• 当你确信所有设置正确后, 点击OK按钮。
• 此时,Drop Test 菜单将激 活Solve命令,如下图所示 。
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跌落试验模块 (DTM)
... 典型的DTM过程
• 在点击Solve选项之前,你最好能再次保存一下你的数据库。事实上,你可以 用ftp把你的数据传到另外一台机器上,并在它上面运行。你也可以在不影响你 的DTM的情况下,对数据进行微小的改动。例如,你可以增加终止时间,添加 质量缩放比例等。
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跌落试验模块 (DTM)
... 典型的DTM过程
第2步: 进入 DTM 并且初始化模型 : • 一旦模型被定义,则可以进入跌落试验模块:
ANSYS Main Menu > Drop Test > Set Up
• 在进入DTM之前要注意 保存你所做的模型,以 防止你进行另一个跌落
试验分析时丢失数据。
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跌落试验模块 (DTM)
... 典型的DTM过程
第3步: 完成 Basic 标签的信息: • 现在填写Basic 标签要求的数据:
1. 选择预定义的重力值(或输入要求的值) 2. 输入跌落高度和用来度量此高度的参考点(即物体的最低点或模型的重心) 3. 确定要做跌落试验的物体方向(动态旋转或通过两节点的向量) 4. 指定分析开始时刻和碰撞后运行时间 5. 指定写入结果文件的输出频率