LS-DYNA(ANSYS)教程.ppt
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1、March 7,2002Inventory#0016301-1,欢迎!,欢迎使用ANSYS/LS-DYNA 显式动力学 培训手册!这个培训课程包括将ANSYS 前后处理器和LS-DYNA显式求解器有效结合起来完成高度非线性及瞬态分析的过程。同时ANSYS 隐式求解器可以与LS-DYNA显式求解器一起使用来扩展应用范围。假设使用者已经了解ANSYS中基本的静态非线性和动力学分析过程,如金属塑性分析,接触及瞬态现象,及基本的建模和网格划分技术,如选择逻辑的概念。,March 7,2002Inventory#0016301-2,培训安排第1天概述、单元、part定义第2天载荷边界、求解控制、后处理第
2、3天材料、接触第4天重启动、显式隐式连续求解、隐式显式连续求解第5天跌落分析、总结、讨论,March 7,2002Inventory#0016301-3,培训目标和方式,培训目标:判断问题属于显式求解或隐式求解的能力。熟练利用ANSYS/LS-DYNA完成显式动力学分析的过程。获得在显式动力分析中有效解决问题的实际经验培训方式:培训手册和习题集是这套幻灯的拷贝文档。习题集的练习用来强化每一章所学习的内容。,概述,第1-1章,March 7,2002Inventory#0016301-5,概述 本章目标,本章包括显式动力学和ANSYS/LS-DYNA 程序的背景、应用、理论以及概述。主题:A.什
3、么是 ANSYS/LS-DYNA?B.ANSYS/LS-DYNA的应用C.隐式和显式方法的比较D.临界时间步E.文件系统 F.习题,March 7,2002Inventory#0016301-6,概述 A.什么是 ANSYS/LS-DYNA?,显式动力学有限元程序的基本目标用来求解高度非线性瞬态动力学问题对大范围的接触类型有效丰富先进的材料模型强大的大变形分析能力ANSYS 和LS-DYNA 程序的无缝结合将LS-DYNA 求解器完全集成到 ANSYS程序中所有的前后处理使用ANSYS标准格式GUI 完全类似于通用ANSYS程序支持隐式显式顺序求解能力,March 7,2002Inventor
4、y#0016301-7,概述 什么是 ANSYS/LS-DYNA?,完美的显式和隐式求解技术的结合ANSYS 前后处理:所有的显式动力学特定的命令有EDxx前缀用户化ANSYS GUI能有效的执行显式问题支持所有的固体建模和布尔操作允许直接输入IGES,Pro/E,ACIS,Parasolid等几何模型支持所有的ANSYS自由网格划分技术可以使用APDL 和优化设计支持所有的通用后处理器特性和动画宏专业的时间历程后处理器LS-DYNA 求解器市场上最快的显式求解器比其他任何显式程序具有更多的特性完全版本的 LS-DYNA(带有气囊,空气包,安全带,炸药模型等)完全版的LS-POST后处理器,M
5、arch 7,2002Inventory#0016301-8,概述 B.ANSYS/LS-DYNA 的应用,防撞性分析ANSYS/LS-DYNA 适合波的传播分析:整车碰撞 汽车部件分析,所有汽车工业的碰撞轿车卡车公共汽车火车轮船航行器,March 7,2002Inventory#0016301-9,制造过程的模拟 深拉 液压成形 超弹成形 轧制 挤压 冲压 加工 钻所有的这些成形过程可以利用LS-DYNA 程序的质量缩放和变化工具速度功能来模拟,概述 ANSYS/LS-DYNA 的应用,March 7,2002Inventory#0016301-10,管碰撞(ANSYS News 3/93)
6、:带有50 rad/sec旋转角速度的管的碰撞CPU 时间(SGI Octane R12000)20 秒,接触/碰撞跌落试验 摆锤碰撞试验喷气发动机扇片的包容性分析大范围的接触分析类型,概述 ANSYS/LS-DYNA 的应用,March 7,2002Inventory#0016301-11,应力波的传播 2500 体单元.CPU 时间2 sec(SGI Octane R12000),F(t),概述 ANSYS/LS-DYNA 的应用,非线性屈曲阶越屈曲声波的传播失效分析,March 7,2002Inventory#0016301-12,静态,“准”静态,动态,结构问题,金属成形,碰撞问题,S
7、 F=0,S F 0,S F=ma,隐 式 方 法,显 式 方 法,概述C.显式和隐式方法的比较,March 7,2002Inventory#0016301-13,隐式时间积分:时间t+Dt 时计算平均加速度位移:,线性问题:当K 是线性时无条件稳定可以采用大的时间步非线性问题:通过一系列线性逼近(Newton-Raphson)来获得解要求对非线性刚度矩阵K求逆收敛需要小的时间步对于高度非线性问题无法保证收敛,概述 显式隐式方法的比较,March 7,2002Inventory#0016301-14,显式时间积分用中心差分法在时间 t 求加速度:其中Ftext为施加外力和体力矢量,Ftint为
8、下式决定的内力矢量:,Fhg 为沙漏阻力(见 单元 一章);Fcont 为接触力.速度与位移用下式得到:,其中 tt+t/2=.5(tt+tt+t)and tt-t/2=.5(tt-tt+t),概述 显式隐式方法的比较,March 7,2002Inventory#0016301-15,显式时间积分(续):新的几何构形由初始构形xo加上位移增量 获得,非线性问题:集中质量矩阵需要简单求逆方程非耦合,可以直接求解(显式)无须对刚度矩阵求逆,所有非线性(包括接触)都包含在内力矢量中内力计算是主要的计算部分无须收敛检查保持稳定状态需要小的时间步,概述 显式隐式方法的比较,March 7,2002Inv
9、entory#0016301-16,概述 显式隐式方法的比较,隐式时间积分对于线性问题,时间步可以任意大(稳定)。对于非线性问题,时间步由于收敛困难变小,显式时间积分当时间步小于临界时间步时稳定,其中wmax=最大自然角频率由于时间步小,显式分析对瞬态问题有效,March 7,2002Inventory#0016301-17,杆件的临界时间步长自然频率:临界时间步长:,其中,(波传播速度),概述D.临界时间步,Courant-Friedrichs-Levy-准则 t 为波传播杆长 l需要的时间注意:临界时间步尺寸由LS-DYNA 自动计算。它依赖于单元长度和材料特性(音速)它很少需要用户重新定
10、义(后面将讨论)。,March 7,2002Inventory#0016301-18,ANSYS/LS-DYNA在计算所需时间步时检查所有单元.为达到稳定采用一个比例系数(缺省为0.9)来减小时间步:特征长度 l 和波速 c 取决于单元类型:,L1,L4,L3,L2,A,壳单元:,梁单元:,概述 临界时间步,March 7,2002Inventory#0016301-19,概述E.文件系统,ANSYS/SOLULS-DYNA solver taskWrites and submits Jobname.K-standard LS-DYNA ASCII input file,ANSYS/PREP7
11、 Preprocessing(database)Creates Jobname.DBmesh,materials,loads,etc.,ANSYS/POST1General postprocessingReads Jobname.RST-general binary result dataEDRST,Freq,LS-POST(phase 3)&ANSYS/POST26Postprocess ASCII output files-GLSTAT,MATSUM,SPCFORC,etc.EDOUT,File and EDREAD,File,ANSYS/POST26Time history postpr
12、ocessingReads Jobname.HIS-selective binary results dataEDHIST,Comp and EDHTIME,Freq,LS-POST(phase 1)Postprocess binary files-d3plot Similar to Jobname.RSTEDRST,Freq,LS-POST(phase 2)Postprocess time history binary results files-d3thdtSimilar to Jobname.HISEDHIST,Comp and EDHTIME,Freq,March 7,2002Inve
13、ntory#0016301-20,概述 文件系统,ANSYS/LS-DYNA 运行过程中产生的ANSYS文件的描述:Jobname.K在执行ANSYS SOLVE命令后自动生成的LS-DYNA 输入文件包括存在于ANSYS数据库中的几何、载荷和材料数据ASCII 输入文件 100%相容于 LS-DYNA 版本960能自动地通过EDWRITE命令生成:Solution Write Jobname.KJobname.RST与标准的ANSYS.RST类似的显式动力学结果文件主要用来在通用后处理器ANSYS postprocessor(POST1)中查看结果包括相对少的时间步结果(e.g.,10-10
14、00),March 7,2002Inventory#0016301-21,ANSYS/LS-DYNA 运行过程中产生的ANSYS文件的描述(继续):Jobname.HISPOST26 中使用的显式动力学时间历程结果文件包含模型中节点或单元子集的结果通常比 Jobname.rst 包含更多时间步的结果信息时间历程 ASCII 输出文件包含显式分析的附加信息的特定文件用户在求解前定义要输出的文件(EDOUT command)ASCII 输出文件(一些通过 POST26 中EDREAD命令可以获得的)包括:GLSTAT:总体统计和能量MATSUM:材料能量总结(基于 Part ID 号)SPCFOR
15、C:单点(节点)约束反作用力RCFORC:接触面反作用力RBDOUT:刚体数据NODOUT:节点数据ELOUT:单元结果etc.,概述 文件系统,March 7,2002Inventory#0016301-22,概述 文件系统,在显式求解过程中可以生成下面两个文件用于ANSYS/LSDYNA附带的 LS-POST后处理:D3PLOT:类似于 ANSYS Jobname.RST 的二进制结果文件D3THDT:类似于ANSYS Jobname.HIS 的时间历程结果文件LS-POST可以识别所有的由LS-DYNA 生成的 ASCII 时间历程输出文件,March 7,2002Inventory#0
16、016301-23,概述F.习题1-1,这个习题包括下面问题:练习1-1.方盒的跌落试验,单元,第1-2章,March 7,2002Inventory#0016301-25,单元 本章目标,本章包括理解和定义ANSYS/LS-DYNA单元主题:A.了解显式动力学单元家族B.缩减积分C.沙漏D.定义 ANSYS/LS-DYNA 单元E.LINK160-3-D Spar(Truss)F.BEAM161-3-D BeamG.PLANE162-2-D SolidH.SHELL163-3-D Thin Shell,March 7,2002Inventory#0016301-26,单元 本章目标,主题(继
17、续):I.SOLID164-3-D 8-node BrickJ.COMBI165-3-D Spring or DamperK.MASS166-3-D Mass L.LINK167-3-D CableM.单元使用指导N.单元习题,March 7,2002Inventory#0016301-27,单元 A.显式动力学单元概述,ANSYS/LS-DYNA 程序可以定义8种不同的单元:LINK160:3-D 显式杆单元(类似于 LINK8)BEAM161:3-D 显式梁单元(类似于 BEAM4)PLANE162:2-D 显式平面体单元(类似于 PLANE42)SHELL163:3-D 显式薄壳单元(类
18、似于 SHELL181)SOLID164:3-D 显式体单元(类似于 SOLID185)COMBI165:3-D 显式弹簧阻尼单元(类似于 COMBIN14)MASS166:3-D 显式结构质量单元(类似于 MASS21)LINK167:3-D 显式索单元(类似于 LINK10)除2-D PLANE162外(平面应力,平面应变或轴对称),其它显式单元都是三维单元,March 7,2002Inventory#0016301-28,单元 显式动力学单元概述,显式单元族在以下方面与 ANSYS 隐式单元明显不同:每种显式单元几乎对所有的材料模型有效。在隐式 ANSYS中,不同的单元类型仅仅适用于特定
19、的材料模式,如超弹单元(HYPER56,58,74)和粘弹单元(VISCO106,108),尽管现在新的18X 隐式单元允许多种材料选项。大多数显式单元有许多不同的算法,如SHELL163最多有12种算法。历史上,隐式单元根据不同的算法给单元以不同的名字(如SHELL43 和 63),但是现在新的18X隐式单元正向这个趋势发展。,March 7,2002Inventory#0016301-29,显式单元族在以下方面与 ANSYS 隐式单元明显不同:(续):显式单元支持ANSYS/LS-DYNA所允许的所有非线性选项。所有的显式动力学单元具有一次线性位移函数。目前尚没有高阶的二次位移函数。在AN
20、SYS/LS-DYNA中,没有带有额外形函数和中间节点的单元及P-单元。每种显式单元缺省为单点积分单元。,单元 显式动力学单元概述,March 7,2002Inventory#0016301-30,单元 B.缩减积分算法,缩减积分单元 是使用最少积分点的单元。一个缩减积分体单元在其中心有一个积分点,一个缩减积分壳单元有一个平面内积分点,但沿着壳的厚度可以设置多个积分点。全积分单元 主要用于隐式ANSYS中。在ANSYS/LS-DYNA中,全积分体单元有8个积分点,全积分壳单元有4个平面内积分点(沿着壳的厚度有多组积分平面)。缩减积分通过减小单元处理时间来减少CPU时间,所以缩减积分通常是ANS
21、YS/LS-DYNA中缺省的形式。,March 7,2002Inventory#0016301-31,单元 缩减积分算法,除了节省CPU 时间,单点积分单元有利于大变形分析。ANSYS/LS-DYNA 单元能经历比ANSYS 单元大得多的变形。缩减积分单元有两个主要的缺点可能出现零能模式的变形(沙漏)应力结果的精度直接与积分点的个数相关,March 7,2002Inventory#0016301-32,单元 C.沙漏,沙漏 是一种以比结构全局响应高得多的频率震荡的零能变形模式。沙漏模式导致一种在数学上是稳定的、但在物理上无法实现的状态。他们通常没有刚度,变形呈现锯齿形网格。单点(缩减)积分单元
22、将产生零能模式在分析中沙漏变形的出现使结果无效,所以应尽量减小和避免如果总体沙漏能超过模型总体内能的10%,那么分析可能就是无效的。关于沙漏能以后会讨论(GLSTAT 和 MATSUM文件),有时侯甚至 5%的沙漏也是不允许的。,March 7,2002Inventory#0016301-33,单点积分实体单元的零能模式:,有必要控制零能模式,沙漏控制通过附加的刚度或粘性阻尼来阻止这样的模式,单元 沙漏,March 7,2002Inventory#0016301-34,单元 沙漏,在 ANSYS/LS-DYNA中控制沙漏避免能够激起沙漏模式的单点载荷。因为一个被激励的单元会将沙漏模式传递到周围
23、的单元,所以不要施加单点载荷。如果可能,尽量将载荷如同压力那样施加到多个单元上。细化网格通常减少沙漏,但是一个大的模型通常会增加求解时间并使结果文件增大。全积分单元可以避免沙漏,但根据不同应用,要以求解速度,求解能力甚至求解精度为代价。另一种选择,可以在网格划分时,分散一些全积分的“种子”单元于模型中从而减少沙漏。PLANE162无全积分模式,梁单元不需要全积分。,March 7,2002Inventory#0016301-35,单元 沙漏,在 ANSYS/LS-DYNA中控制沙漏(续)总体 调整模型的体积粘度可以减少沙漏变形。可以通过EDBVIS命令的线性或二次系数来增加模型的体积粘度:So
24、lution Analysis Options Bulk Viscosity 不推荐过大改变 EDBVIS命令的缺省值(1.5 and.06),因为它将对总体结构产生相反的效应。,粘性沙漏控制推荐用于快速变形的问题中(例如激振波)可用的单元包括PLANE162 和 SOLID164.,March 7,2002Inventory#0016301-36,单元 沙漏,在 ANSYS/LS-DYNA中控制沙漏(续)总体 增加 弹性刚度 来减少沙漏.可以通过EDHGLS 命令的沙漏系数(HGCO)来实现整体模型的沙漏控制:Solution Analysis Options Hourglass Ctrls
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