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ANSYS/LS-DYNA三维台阶抛掷爆破模拟岩石堆积效果(sph-fem算法)的课程说明
本模型可用于模拟爆破飞石,对飞石的位移、速度等安全指标进行监测,也可模拟岩石爆破后的堆积效果。对于岩石及堵塞段的损伤、应力、速度、位移等指标也可输出。
1.讲解台阶抛掷爆破模型的建模方法及网格尺寸定义。
2.讲解SPH粒子的生成方式及接触设置,包含岩石粒子与岩石网格的接触,岩石粒子与平台及两侧挡板的接触。
3.ls-prepost中对模型进行任意修改,对软件常用及实用功能进行操作演示。
4.详细的后处理教程,输出时程曲线、云图、改变颜色和粒子显示方式等。
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1、背景 有限元方法作为数值计算的强大工具,计算结果精确且可重复,降低了试验成本,缩短了研发周期,但有限元方法在切削仿真时容易造成网格畸变,造成求解中断。 光滑粒子动力学(smoothed particle hydrodynamics,SPH)的基本思想是将连续体离散为相互作用的粒子,每个粒子具有密度、质量以及相关物理属性,粒子间运动遵循牛顿第二定律;其本质是一种拉格朗日方法,运用插值理论将宏观变
LS-DYNA中,通过FEM-SPH方法可较好地模拟爆破飞石的效果,该方法可用于研究碎块的分布趋势,飞溅速度、位移等运动轨迹,对于损伤的块度、粒度分析则存在缺陷。 与自适应方法不同,炸药与部分岩石区域为单独的粒子算法,周围岩石为拉格朗日单元算法,能节省大量的计算时间。粒子与粒子之间的作用不需要额外定义接触,但是对于粒子的密度及粒子的个数需要合理控制,较多粒子数量可得到更好的爆破效果,同时会大幅提高
高速冲击涉及材料的大变形、破碎和飞溅等现象,应用基于网格的方法对其进行数值模拟存在困难。拉格朗日网格方法会遭遇单元畸变而计算终止。光滑粒子流体动力学(SPH)作为一种无网格、拉格朗日粒子法,能克服基于网格的方法的缺陷。SPH在处理大变形方面较有限元法(FEM)等拉格朗日网格方法有优势,计算精度和效率都不及FEM,并且SPH的边界处理不如FEM方便。 基于此,发展了将SPH与FEM进行耦合的方法,有
二维和三维的FEM-SPH耦合爆破模型,结果如下。损伤、应力、速度等传递均比较连续。 目前发现如果给SPH粒子施加无反射边界后会出现unknown中止计算,欢迎老师交流这个问题。
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