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文档简介

1、第五章多物质Euler求解器,ANSYS AUTODYN,网格固定在空间,材料通过单元面流动 通常应用于流体、气体和大变形固体 带强度模型的多物质求解器 使用Godunov 方法 材料在单元之间流动 包含多种物质的单元算法 2D中普通网格, 3D中为正交网格 流入和流出边界条件 Parts连接 和Lagrange 求解器耦合,概述,欧拉计算循环,Lagrange Fill Parts,Filled Euler Part,用材料填充欧拉 Parts (2D),通过创建Lagrange Parts并用来填充 Euler Part的区域,比如将Lagrange Parts的材料和初始条件(例如 in

2、itial velocity)填充到Euler Part AUTODYN中创建结构化的Lagrange Part Workbench中创建非结构Lagrange Part 填充功能实现以后,Lagrange Parts 在求解之前应该被删掉,通过创建Lagrange Parts 或使用 Fill 功能来填充 Euler Part的区域,比如将Lagrange Parts的材料和初始条件(例如 initial velocity)填充到Euler Part AUTODYN中创建结构化的Lagrange Part Workbench中创建非结构Lagrange Part 填充功能实现以后,Lagra

3、nge Parts 在求解之前应该被删掉 Fill Parts 不需要删除 (不参与计算),用材料填充欧拉 Parts (3D),例子: 超高速射流穿甲 (2D 轴对称),Courtesy Sandia National Lab.,和实验的对比,例子: 子弹侵彻低碳钢 (2D 轴对称),例子: 刚性圆筒中爆炸 (2D 轴对称),成型装药射流侵彻多层靶板,例子: 成型装药侵彻 (2D 轴对称),射流头部速度 Measured : 9.27 km/s AUTODYN : 9.10 km/s,Courtesy Sandia National Lab.,圆锥成型装药战斗部,成型装药战斗部侵彻砖墙,2D Euler 到3D Lagrange 映射,2D Euler,3D Lagrange,优势 没有网格变形 大变形 多种材料的混合 不需要重新分区 不需要侵蚀 通常时间步较大,不足 每个循环需要更多的计算时间 材料流动的区域需要额外单元,网格要求高 激波扩散损失大于Lagrange 强度模型不够灵活 薄的部分需要较小的时间步长,欧拉求解器的优势和不足,练习4:射流穿甲,目

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