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万搏manbext官网appAnsys LS-DYNA多发性求解器

万搏manbext官网appANSYS LS-DYNA是用于跌落测试,影响和渗透,粉碎和撞击,乘员安全等应用的行业领先的显式模拟软件。

模拟材料的响应到严重载荷的短时间

万搏manbext官网appANSYS LS-DYNA是世界上最常用的显式仿真程序,并且能够模拟材料的响应到严重负荷的短时间。它的许多元素,接触配方,材料模型和其他控制可用于模拟复杂模型,控制所有问题的细节。万搏manbext官网appANSYS LS-DYNA应用程序包括:

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    爆炸/渗透
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    鸟击
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    耐撞性/安全气囊模拟
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    断裂
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    溅/水渗透/晃动
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    不可压缩和可压缩的液体
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    冲压/成型/绘图/锻造
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    生物医学和医疗器械模拟
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    删除所有表格的测试
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    影响
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    产品误用/严重装载
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    产品故障/碎片化
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    机构中的大塑性
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    运动器材设计
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    加工/切割/绘图等制造工艺
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    车辆碰撞与乘员安全

快速规格

LS-DYNA交付具有极快和高效的并行化的各种分析阵列。

  • 影响分析
  • 形成解决方案
  • 欧拉,拉格朗日和啤酒配方
  • 非线性隐式结构分析
  • 碰撞仿真与分析
  • 电磁学
  • 光滑粒子流体力学
  • 非线性显式结构分析
  • 故障分析
  • 流体结构相互作用
  • 不可压缩的流体动力学
  • 全人类安全模型(THUMS™)

7月2021年

有什么新鲜事吗

万搏manbext官网appAnsys LS-DYNA 2021 R2版本具有LS-DYNA求解器的各种增强功能,如等几何分析(IGA),先进的材料,SPG和复杂的多物理。新的LS-DYNA技术与Ansys机械工作的集成也在这个版本中继续与各种新技术,如光滑粒子万搏manbext官网app流体动力学(SPH),任意拉格朗日欧拉(ALE)和隐式-显式解从LS-DYNA已经集成。

2021 R1还通过向高性能计算ARM和Ansys Cloud添加对Ansys LS-DYNA的支持,使用户能够克服任何硬件容量限制。万搏manbext官网app

焊料熔融SPG GUI

令人兴奋的ansys ls-dyna的新功能万搏manbext官网app

LS-DYNA求解器继续在许多领域添加令人兴奋的新功能,如等几何分析(IGA),先进的材料,光滑粒子Galerkin (SPG)和复杂的多物理,可用于电池滥用建模,电生理学和更多的领域。

LS-DYNA Workbench包丢弃测试模拟GUI

Ansys LS-DYNA与Ansys Mecha万搏manbext官网appnical的持续集成

来自LS-DYNA的LS-DYNA的具有平滑粒子流体动力学(SPH),任意拉格朗日欧拉(ALE)和隐式显式解决方案的技术,即LS-DYNA的内隐式 - 明确的解决方案,可以从机械中获得像预压力加载和重新启动的工作流程,也可以从机械访问。

LS-DYNA 3车祸

高性能计算 - ARM和ANSYS云支持万搏manbext官网app

万搏manbext官网appAnsys LS-DYNA通过高性能计算ARM和Ansys Cloud对LS-DYNA的支持,继续使用户能够运行大型作业并克服硬件容量限制。


突然影响:模拟MMA头部镜头

通过模拟,医生可以确定脑毒株的大小和位置,从而改善脑震荡治疗。

ls dyna技术趋势
通过应用LS-Dyna仿真的工作流程,临床医生可以获得玩家的加速水平并将其转换为大脑的不同部分的应变水平。

临床医生尚不清楚如何衡量头部影响所产生的损害。磁共振图像(MRIS)诊断的脑震荡,计算断层扫描(CT)扫描和血液测试通常会提供不确定的结果。

迈克尔·鲍尔博士领导爱尔兰都柏林博蒙特医院的临床护理,该医院专门治疗头部损伤,其中许多损伤发生在接触性运动中。几年前,他与CADFEM爱尔兰- 万搏manbext官网app爱尔兰的ANSYS的渠道合作伙伴 - 在一个使命与临床专业知识结合的特派团,以研究脑震荡机制。他们试图了解模拟软件是否有助于定义脑震荡的原因,减少它们的数量并改善脑震荡处理。

能力

大量模拟极端变形问题的能力

工程师可以解决涉及物料故障的模拟,并查看故障通过部分或通过系统的进展情况。还容易处理具有大量零件或表面的型号,并且可以精确地建模复杂行为之间的相互作用和负载。使用具有较高数量的CPU内核的计算机可以大大降低解决时间。

关键特性

LS-DYNA元素、接触公式、材料模型和其他控制可以用来模拟复杂的模型,控制问题的所有细节。

  • 隐式求解和显式求解
  • 频域分析
  • ICFD用于不可压缩的液体
  • 电磁求解器
  • 多发性求解器
  • 粒子的方法
  • 接触 - 线性和非线性
  • 自适应重网格
  • 无丝毫 - SPH和ALE
  • 先进的CAE
  • 支持工具

在隐式和显式求解器之间轻松切换为不同的运行。

频域分析允许LS-DYNA用户探索频率响应功能,稳态动态,随机振动,响应频谱分析,声学BEM和FEM,以及疲劳SSD和随机振动等功能。您可以使用这些功能进行NVH,声学分析,国防工业,疲劳分析和地震工程等应用。

ICFD求解器是一种独立的CFD代码,包括稳态求解器,瞬态求解器,用于RAN / LES,自由表面流量和各向同性/各向异性多孔多孔介质流动的湍流模型。耦合到结构,EM求解器和热求解器。

EM解决了MaxWell方程,在涡流近似下使用FEM和BEM。这适用于在空气(或真空)中的电磁波传播的情况可以被认为是瞬时的。主要应用是磁性金属成型或焊接,诱导的加热和电池滥用模拟。

MultiphySics求解器包括ICFD用于不可压缩的流体,电磁求解器,用于电池滥用的EM,以及用于可压缩流体的CESE。

有几种使用LS-Dyna的粒子方法。AIRBAG_PARTICLE用于将气体建模为一组随机运动的刚性粒子的气囊气体粒子。用于模拟高爆炸性气体和空气的高爆炸性粒子的粒子爆炸。离散元法包括农业和食品处理、化工和土木工程、采矿、矿物加工等应用。

在LS-DYNA中,通过识别(通过部件、部件集、段集和/或节点集)要检查从节点通过主段的潜在渗透的位置来定义接触。每次都要使用各种不同的算法进行渗透搜索。在基于罚球的接触中,当发现穿透时,一个与穿透深度成比例的力被用于抵抗,并最终消除穿透。刚体可以包含在任何基于惩罚的接触中,但为了使接触力真实地分布,建议定义刚体的网格应与可变形体的网格一样细。

提供了几种用于局部细化体积网格的工具,以便更好地捕捉网格敏感现象,如湍流涡流或边界层分离再附着。在几何体设置过程中,用户可以定义曲面,网格剖分器将使用这些曲面指定体积内的局部网格大小。如果没有使用内部网格来指定大小,则网格生成器将使用定义体积封闭的曲面大小的线性插值。

ANSYS LS-DYNA®万搏manbext官网app中的SPH方法与有限和分立的元件方法相结合,将其应用范围扩展到涉及爆炸或流体结构相互作用的多态度相互作用的各种复杂问题。

万搏manbext官网appANSYS LS-DYNA具有两种不同类别的无射孔颗粒溶剂:基于连续的光滑粒子流体动力学(SPH),以及使用离散元素法(DEM)的离散颗粒溶剂,粒子喷射方法(PBM)和粒状颗粒方法(CPM)。这些溶剂在各种应用中使用,如超型局部影响;爆炸;摩擦搅拌焊接;水跋涉;车载挡风玻璃,窗玻璃和复合材料的断裂分析;金属摩擦钻孔;金属加工;和高速冲击混凝土和金属目标。

Peridynamics &抢断

平滑粒子Galerkin(SPG)方法是一种新的拉格朗日颗粒方法,用于模拟延性材料破坏中的严重塑性变形和材料破裂。闭性学方法是各向同性材料中脆性断裂分析的另一个令人兴奋方法以及诸如CFRP的某些复合材料。这两个数值方法共享了使用基于键的故障机制建模3D材料故障的共同功能。由于材料侵蚀技术不再需要,因此材料故障过程的模拟变得非常有效和稳定。

异步测定分析(IgA)

ISogeometric范例采用来自计算机辅助设计(CAD)的基函数进行数值分析。保留CAD部件的实际几何形状,其与有限元分析(FEA)呈鲜明对比,其中几何形状与潜在的高阶,多项式近似。在过去几年中,ISOGeometric分析(IGA)已经在过去几年中进行了广泛研究,以便(1)减少在设计和分析表示之间移动的努力,(2)通过样条依据的高阶时隙连续性获得更高级准确性CAD中使用的功能。LS-DYNA是通过实施广义元素来支持IGA的第一个商业代码,然后支持支持非均匀Rational B样条(NURBS)的关键字。许多标准的FEA功能,如接触,点焊模型,各向异性本构法或频域分析,在LS-DYNA中随时可用,具有稳定增加的新功能。

ls-opt.

万搏manbext官网appAnsys LS-OPT是一个独立的设计优化和概率分析软件包,具有与Ansys LS-DYNA的接口。由于设计目标经常发生冲突,因此很难实现最优设计。LS-OPT使用一种涉及设计优化逆过程的系统方法:首先指定标准,然后根据数学框架计算最佳设计。

当设计进行结构和环境输入变化时,必要是必要的概率分析,这导致响应可能导致不良行为或失败的变化。使用多种模拟的概率分析评估输入变化对响应变化的影响,并确定失败的可能性。

在一起,设计优化和概率分析可帮助您快速轻松地达到最佳产品设计,在此过程中节省时间和金钱。

LS-OPT的典型应用包括:

  • 设计优化
  • 系统识别
  • 概率分析

LS-TASC.

LS-TaSC™是一款拓扑和形状计算工具。为需要优化结构的工程分析人员开发的,LS-TaSC与LS-DYNA的隐式和显式求解器一起工作。LS-TaSC处理涉及动态载荷和接触条件的大型非线性问题的拓扑优化。

假人

拟人的测试装置(ATDS),如“碰撞试验伪装”,是配备有传感器的寿命大小的人体模型,该传感器测量力,时刻,位移和加速度。然后可以解释这些测量以预测人类在撞击期间经历的伤害程度。理想情况下,ATD应该表现得像真正的人类,同时耐用足以产生多种影响的一致结果。有各种各样的atd可供代表不同的人类尺寸和形状。

障碍

LSTC提供多个偏移可变形屏障(ODB)和可移动可变形屏障(MDB)型号。LSTC ODB和MDB模型是开发的,以与客户提供的几次测试相关联。这些测试是专有数据,目前尚未向公众提供。

轮胎

LST与FCA共同开发轮胎模型。这些模型可以通过以下方式下载LST,模型下载部分。该模型基于一系列材料,验证和组件级测试。有限元网格基于轮胎部分的2D CAD数据。轮胎的所有主要部件都使用8次点亮的六面体元素。弹性体使用* MAT_SIMPLIFIED_RUBBER进行建模,并且使用* mat_orthotropic_elastic建模。

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