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ANSYS AUTODYN 基础培训三 基础培训三 1、欧拉求解器 2、起爆设置 3、 流固耦合 AUTODYN 求解器类型 欧拉求解器 网格固定在空间,材料通过单元流动; 通常用于液体、气体和大变形物体。 带强度的多物质欧拉求解器(Euler-Godunov): 材料从一个单元传输到另一个单元; 单元包含多种物质; 用于 2D 网格和 3D 正交网格。 EULER-FCT (Flux Corrected Transport) 求解器用于冲击波分析: 高精度的 2D 和 3D; 用于 2D 和 3D 正交网格; 单物质 (理想气体)。 多物质欧拉求解器 多物质欧拉求解器 多物质欧拉求解器 多物质欧拉求解器 指标空间方式; 多 Part 方式; 物理空间方式; 另外的填充方式。 多物质欧拉求解器 指标空间填充: 多物质欧拉求解器 选择一种网格类型中的单个或多个Part 进行填充; 选择材料; 填充密度; 填充内能; 速度。 多物质欧拉求解器 矩形填充: 通过两个点的坐标来围成矩形; 选择里面还是外面; 选择材料; 填充密度; 填充内能; 填充速度。 多物质欧拉求解器 四边形填充: 通过四个点的坐标来定义四边形; 选择里面还是外面; 选择材料; 填充密度; 填充内能; 填充速度。 多物质欧拉求解器 椭圆填充: 通过中心点坐标和XY半轴定义四边形; 选择里面还是外面; 选择材料; 填充密度; 填充内能; 填充速度。 多物质欧拉求解器 抛物线填充: 通过系数ABC定义抛物线; 选择里面还是外面; 选择材料; 填充密度; 填充内能; 填充速度。 多物质欧拉求解器 半边填充: 通过定义两点定义半边; 两点以上的半边为填充区域; 选择材料; 填充密度; 填充内能; 填充速度。 多物质欧拉求解器 Part Fill 填充方式: Select Part to fill current Part; Material to be replaced。 多物质欧拉求解器 多物质欧拉求解器 使用Part Fill 填充复杂的形状: 欧拉求解器 对于在边界条件上的欧拉单元,缺省的边界条件是刚性墙 (没有流动,速度 = 0.0); 空单元网格同样需要定义边界条件。 欧拉求解器 流入 (P, ρ, e ≠ 0)边界条件: 流入速度; 流入压力; 流入密度; 流入能量; 参考材料。 欧拉求解器 流出 (P = ρ = e = 0)边界条件: 仅仅设置参考材料(2D和3D); Reverse flow(仅仅 2D); 如果流出边界条件仅仅 是近似的,不要在关心 的区域施加。 多物质欧拉求解器 多物质欧拉求解器 高能炸药在充满空气的圆柱中爆炸; 刚性边界; 网格的质量影响求解的结果精度。 多物质欧拉求解器 多物质欧拉求解器总结 优势: 没有网格变形; 用于大变形问题; 初始分开材料的混合; 不需要重分网格; 通常较大的时间步长。 多物质欧拉求解器 Euler-FCT 求解器 用来求解物理模型设计强间断如激波阵面、接触间断面在空间的传播,向爆轰波冲击传播问题,FCT会得到高精度的结果; FCT是一种构造差分格式的方法,不是一种差分格式或某种算法; 网格固定在空间,材料通过单元面流动; FCT的基本思想:在计算中引入修正的耗散项,使耗散被限制在非物理振荡的区域,控制数值耗散与数值色散效应。 Euler-FCT 求解器 无粘性流体流动; 单理想气体物质; 与拉格朗日耦合求解; 与 Euler-FCT 物质连接; 流入和流出边界条件; 映射到 Euler-FCT; 可以用 Euler 或 Euler-FCT 求解器相互转换求解。 映射 Euler-FCT 求解器 Euler-FCT 求解器 Euler-FCT 求解器 Euler-FCT 求解器 Euler-FCT 求解器 Euler-FCT 总结 优势: 高精度的欧拉求解方式; 用于爆轰波传播问题,具有精度高,求解速度快。 基础培训三 1、欧拉求解器 2、起爆设置 3、 流固耦合 起爆设置 起爆设置 起爆设置 如果选择直接路径(缺省),起爆时间通过起爆点到单元中心的直线距离来计算; 如果选择间接路径,起爆路径绕过惰性材料的最短有效路径决定; 单元起爆时间通过变量 ALPHA 显示。 起爆设置 起爆类型:2D和3D; 起爆方式: 2D:点、直线、圆环、手工设置; 3D:点、平面、圆柱面、球面、手工设置。 起爆设置 Delete:删除起爆设置; Review:查看起爆信息; Path:设置起爆路径方式; Plot detonation points: 在视图中显示起爆位置。 起爆设置 点起爆: 设置X、Y、Z坐标; 计算开始时间或设置开始时间; 选择 P
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