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ANSA联合LSDYNA冰层结构爆破研究

4小时前浏览3
    什么是艺术,艺术就是派大星爆炸,今天我们来研究下怎么对冰层结构进行爆破,本期内容,干货很多。
冰层用六面体网格划分,尺寸800x800x80,材料采用MAT13
(MAT_ISOTROPIC_ELASTIC_FAILURE)
,参数定义如下:

(以下内容来自小编网上搜索整理,仅供参考)

模型本质

  • 超简化模型:仅包含 线弹性行为 + 简单失效准则(无塑性、无损伤累积、无应变率效应)。

  • 适用前提:假设冰在失效前为纯弹性,失效后立即完全失去承载力(通过单元删除模拟断裂)。

关键参数

RO:密度

G:剪切模量

BULK:体积模量

EPF:失效塑性应变

PRF:失效压力

何时可考虑用 MAT_13 模拟冰?

  1. 概念验证阶段:快速测试模型架构(接触、边界条件),忽略材料细节。

  2. 极高速冲击(次要对象):冰作为次要飞溅物,其精确力学行为对主体结构影响极小。

  3. 低频静态载荷(非主流):

    • 冰盖弯曲断裂(需配合 EPSF 控制断裂应变)。

    • 极低速挤压(<10⁻³ s⁻¹),且关注点在弹性支撑作用而非冰失效本身。

  4. 教学示例:用于演示单元删除和脆性断裂的基本设置。

何时应避免使用 MAT_13?

结论:MAT_13 在冰仿真中的地位

“可应急,不推荐”

  • 仅适用于对精度要求极低的预研或次要部件。

  • 致命缺陷是忽略应变率效应和塑性行为,导致动态载荷下结果严重失真。

  • 务必验证:对比 MAT_143/MAT_072R3 的结果,评估误差是否可接受。


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模拟爆炸采用集中载荷的方式

LOAD_SEGMENT + 自定义压力曲线


相比于LOAD_BLAST

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添加边界条件采用CONSTRAINED GLOBA,相对于Boundary,这种边界条件的约束更加简单,就算后续模型修改,细化网格,增加节点也不影响,特别适合这种简单模型。



TC来约束X,Y,Z方向的平动自由度,RC来约束X,Y,Z方向的转动自由度
DIR:1,2,3分别表示X,Y,Z平面,后面的X,Y,Z的坐标值是我们选取要约束的面上面的随便一个点。
局部坐标系下也是可以用这个关键字去做边界条件的设置。

最后让我们看下完整的爆破动画:

来源:FEAer

断裂ANSA爆炸材料控制
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-08-02
最近编辑:4小时前
FEAer
本科 | CAE工程师 到点就下班的CAE打工人
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