🗊Презентация Моделирование взаимодействия деформируемого ударника с металлической преградой в пакете LS-DYNA

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Моделирование взаимодействия деформируемого ударника с металлической преградой в пакете LS-DYNA, слайд №1Моделирование взаимодействия деформируемого ударника с металлической преградой в пакете LS-DYNA, слайд №2Моделирование взаимодействия деформируемого ударника с металлической преградой в пакете LS-DYNA, слайд №3Моделирование взаимодействия деформируемого ударника с металлической преградой в пакете LS-DYNA, слайд №4Моделирование взаимодействия деформируемого ударника с металлической преградой в пакете LS-DYNA, слайд №5Моделирование взаимодействия деформируемого ударника с металлической преградой в пакете LS-DYNA, слайд №6Моделирование взаимодействия деформируемого ударника с металлической преградой в пакете LS-DYNA, слайд №7Моделирование взаимодействия деформируемого ударника с металлической преградой в пакете LS-DYNA, слайд №8Моделирование взаимодействия деформируемого ударника с металлической преградой в пакете LS-DYNA, слайд №9Моделирование взаимодействия деформируемого ударника с металлической преградой в пакете LS-DYNA, слайд №10

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Моделирование взаимодействия деформируемого ударника с металлической преградой в пакете LS-DYNA. Доклад-сообщение содержит 10 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Моделирование взаимодействия деформируемого ударника с металлической преградой в пакете 
LS-DYNA
Студент: Бакулина А. И. 
Группа: СА-41
Руководитель: лаб №11 
н.с, к.ф.-м.н. Бузюркин А.Е.
Описание слайда:
Моделирование взаимодействия деформируемого ударника с металлической преградой в пакете LS-DYNA Студент: Бакулина А. И. Группа: СА-41 Руководитель: лаб №11 н.с, к.ф.-м.н. Бузюркин А.Е.

Слайд 2





Актуальность и цель работы
На данный момент времени разработка безошибочных методов анализа непробиваемости являются одними из самых приоритетных направлений в динамике деформации твердого тела. Основой для создания таких методов служит объединение экспериментального исследования и технологий 3-х мерного моделирования. В настоящий момент с учетом увеличивающегося прогресса вычислительный эксперимент является одним из самых недорогих видов исследования, что стало огромным преимуществом при проектировании сложных задач.
Целью работы является создание технологии моделирования высокоскоростного взаимодействия ударника с преградой в пакете LS-DYNA для методического обеспечения процесса проектирования преград заданного уровня защиты.
Описание слайда:
Актуальность и цель работы На данный момент времени разработка безошибочных методов анализа непробиваемости являются одними из самых приоритетных направлений в динамике деформации твердого тела. Основой для создания таких методов служит объединение экспериментального исследования и технологий 3-х мерного моделирования. В настоящий момент с учетом увеличивающегося прогресса вычислительный эксперимент является одним из самых недорогих видов исследования, что стало огромным преимуществом при проектировании сложных задач. Целью работы является создание технологии моделирования высокоскоростного взаимодействия ударника с преградой в пакете LS-DYNA для методического обеспечения процесса проектирования преград заданного уровня защиты.

Слайд 3





Теоретическая справка
Уравнение движения:
Уравнение сохранения массы:
Уравнение энергии:
Условие текучести:
Описание слайда:
Теоретическая справка Уравнение движения: Уравнение сохранения массы: Уравнение энергии: Условие текучести:

Слайд 4





Описание модели материала, реализованного в пакете LS-DYNA
Материал 3. Упругопластический материал с кинематическим (изотропным) упрочнением (Plastic Kinematic/Isotropic).
Ключевое слово: *MAT_PLASTIC_KINEMATIC 
Это модель упругопластического течения с изотропным, кинематическим или комбинированным упрочнением, учитывающая скоростные эффекты. Это эффективная модель, которая используется с балочными, оболочечными и объемными элементами.
Описание слайда:
Описание модели материала, реализованного в пакете LS-DYNA Материал 3. Упругопластический материал с кинематическим (изотропным) упрочнением (Plastic Kinematic/Isotropic). Ключевое слово: *MAT_PLASTIC_KINEMATIC Это модель упругопластического течения с изотропным, кинематическим или комбинированным упрочнением, учитывающая скоростные эффекты. Это эффективная модель, которая используется с балочными, оболочечными и объемными элементами.

Слайд 5





Основные формулы для используемой модели материала
Условие текучести:
Уравнение напряжений в модели Купера-Саймондса:
Уравнение текущего радиуса поверхности текучести:
Уравнение девиатора тензора напряжения:
Описание слайда:
Основные формулы для используемой модели материала Условие текучести: Уравнение напряжений в модели Купера-Саймондса: Уравнение текущего радиуса поверхности текучести: Уравнение девиатора тензора напряжения:

Слайд 6





Результаты вычислительных экспериментов
Описание слайда:
Результаты вычислительных экспериментов

Слайд 7






Кривая моделирования зависимости конечной глубины каверны, которая создается в массивной мишени при ударе шаром из того же металла, что и мишень, от скорости встречи тел.
Описание слайда:
Кривая моделирования зависимости конечной глубины каверны, которая создается в массивной мишени при ударе шаром из того же металла, что и мишень, от скорости встречи тел.

Слайд 8


Моделирование взаимодействия деформируемого ударника с металлической преградой в пакете LS-DYNA, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Заключение
Освоен пакет LS-DYNA, в части системы задания данных и вывода результатов.
 Выполнено моделирование соударения сферического ударника и массивной металлической преграды, имеющей форму куба. Получены данные по величине проникания ударника в преграду.
Используя кривую моделирования Н.А. Златина восстановлены значения динамической твердости преграды и проведено сравнение с их экспериментальными значениями. Показано качественное соответствие.
Пакет LS-DYNA может быть применен для создания технологии моделирования высокоскоростного взаимодействия ударника с преградой для методического обеспечения процесса проектирования преград заданного уровня защиты.
Описание слайда:
Заключение Освоен пакет LS-DYNA, в части системы задания данных и вывода результатов. Выполнено моделирование соударения сферического ударника и массивной металлической преграды, имеющей форму куба. Получены данные по величине проникания ударника в преграду. Используя кривую моделирования Н.А. Златина восстановлены значения динамической твердости преграды и проведено сравнение с их экспериментальными значениями. Показано качественное соответствие. Пакет LS-DYNA может быть применен для создания технологии моделирования высокоскоростного взаимодействия ударника с преградой для методического обеспечения процесса проектирования преград заданного уровня защиты.

Слайд 10





Спасибо за внимание!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию