18第十八章 LS-DYNA970新功能介绍
LS-DYNA 理论及功能(简介)
LS-DYNA 理论及功能LS-DYNA 的理论及功能LS-DYNA 发展概况 (LS-DYNA Introduction)LS-DYNA是以显式为主、隐式为辅的通用非线性动力分析有限元程序,特别适合求解 各种二维、三维非线性结构的高速碰撞、爆炸和金属成形等非线性动力冲击问题,同时可以 求解传热、流体及流固耦合问题。
DYNA 程序系列最初是 1976 年在美国 Lawrence Livermore National Lab. 由 J.O.Hallquist 博士主持开发完成的,主要目的是为武器设计提供分析工具,后经 1979、1981、1982、1986、 1987、1988 年版的功能扩充和改进,成为国际著名的非线性动力分析软件,在武器结构设 计、内弹道和终点弹道、军用材料研制等方面得到了广泛的应用。
1988 年 J.O.Hallquist 创建 LSTC 公司,推出 LS-DYNA 程序系列,主要包括显式 LS-DYNA2D、LS-DYNA3D、隐式 LS-NIKE2D、LS-NIKE3D、热分析 LS-TOPAZ2D、 LS-TOPAZ3D、前后处理 LS-MAZE、LS-ORION、LS-INGRID、LS-TAURUS 等商用程序, 进一步规范和完善 DYNA 的研究成果,陆续推出 930 版(1993 年)、936 版(1994 年)、940 版(1997 年),950 版(1998 年)增加了汽车安全性分析(汽车碰撞、气囊、安全带、假人)、 薄板冲压成形过程模拟以及流体与固体耦合(ALE 和 Euler 算法)等新功能,使得 LS-DYNA 程序系统在国防和民用领域的应用范围进一步扩大,并建立了完备的质量保证体系。
1997 年LSTC公司将LS-DYNA2D、LS-DYNA3D、LS-TOPAZ2D、LS-TOPAZ3D等程序 合成一个软件包,称为LS-DYNA,PC版的前后处理采用ETA公司的FEMB,新开发的后处 理器为LS-POST。
LS DYNA使用指南中文版本
第一章引言ANSYS/LS-DYNA将显式有限元程序LS-DYNA和ANSYS程序强大的前后处理结合起来。
用LS-DYNA 的显式算法能快速求解瞬时大变形动力学、大变形和多重非线性准静态问题以及复杂的接触碰撞问题。
使用本程序,可以用ANSYS建立模型,用LS-DYNA做显式求解,然后用标准的ANSYS后处理来观看结果。
也可以在ANSYS和ANSYS-LS-DYNA之间传递几何信息和结果信息以执行连续的隐式-显式/显式-隐式分析,如坠落实验、回弹、及其它需要此类分析的应用。
1.1显式动态分析求解步骤概述显式动态分析求解过程与ANSYS程序中其他分析过程类似,主要由三个步骤组成:1:建立模型(用PREP7前处理器)2:加载并求解(用SOLUTION处理器)3:查看结果(用POST1和POST26后处理器)本手册主要讲述了ANSYS/LS-DYNA显式动态分析过程的独特过程和概念。
没有详细论述上面的三个步骤。
如果熟悉ANSYS程序,已经知道怎样执行这些步骤,那么本手册将提供执行显式动态分析所需的其他信息。
如果从未用过ANSYS,就需通过以下两本手册了解基本的分析求解过程:·ANSYS Basic Analysis Guide·ANSYS Modeling and Meshing Guide使用ANSYS/LS-DYNA时,我们建议用户使用程序提供的缺省设置。
多数情况下,这些设置适合于所要求解的问题。
1.2显式动态分析采用的命令在显式动态分析中,可以使用与其它ANSYS分析相同的命令来建立模型、执行求解。
同样,也可以采用ANSYS图形用户界面(GUI)中类似的选项来建模和求解。
然而,在显式动态分析中有一些独特的命令,如下:EDADAPT:激活自适应网格EDASMP:创建部件集合EDBOUND:定义一个滑移或循环对称界面EDBVIS:指定体积粘性系数EDBX:创建接触定义中使用的箱形体EDCADAPT:指定自适应网格控制EDCGEN:指定接触参数EDCLIST:列出接触实体定义EDCMORE:为给定的接触指定附加接触参数EDCNSTR:定义各种约束EDCONTACT:指定接触面控制EDCPU:指定CPU时间限制EDCRB:合并两个刚体EDCSC:定义是否使用子循环EDCTS:定义质量缩放因子EDCURVE:定义数据曲线EDDAMP:定义系统阻尼EDDC:删除或杀死/重激活接触实体定义EDDRELAX:进行有预载荷几何模型的初始化或显式分析的动力松弛EDDUMP:指定重启动文件的输出频率(d3dump)EDENERGY:定义能耗控制EDFPLOT:指定载荷标记绘图EDHGLS:定义沙漏系数EDHIST:定义时间历程输出EDHTIME:定义时间历程输出间隔EDINT:定义输出积分点的数目EDIS:定义完全重启动分析的应力初始化EDIPART:定义刚体惯性EDLCS:定义局部坐标系EDLOAD:定义载荷EDMP:定义材料特性EDNB:定义无反射边界EDNDTSD:清除噪声数据提供数据的图形化表示EDNROT:应用旋转坐标节点约束EDOPT:定义输出类型,ANSYS或LS-DYNAEDOUT:定义LS-DYNA ASCII输出文件EDPART:创建,更新,列出部件EDPC:选择、显示接触实体EDPL:绘制时间载荷曲线EDPVEL:在部件或部件集合上施加初始速度EDRC:指定刚体/变形体转换开关控制EDRD:刚体和变形体之间的相互转换EDREAD:把LS-DYNA的ASCII输出文件读入到POST26的变量中EDRI:为变形体转换成刚体时产生的刚体定义惯性特性EDRST:定义输出RST文件的时间间隔EDSHELL:定义壳单元的计算控制EDSOLV:把“显式动态分析”作为下一个状态主题EDSP:定义接触实体的小穿透检查EDSTART:定义分析状态(新分析或是重启动分析)EDTERM:定义中断标准EDTP:按照时间步长大小绘制单元EDVEL:给节点或节点组元施加初始速度EDWELD:定义无质量焊点或一般焊点EDWRITE:将显式动态输入写成LS-DYNA输入文件PARTSEL:选择部件集合RIMPORT:把一个显式分析得到的初始应力输入到ANSYSREXPORT:把一个隐式分析得到的位移输出到ANSYS/LS-DYNAUPGEOM:相加以前分析得到的位移,更新几何模型为变形构型关于ANSYS命令按字母顺序排列的详细资料(包括每条命令的特定路径),请参阅《ANSYS Commands Reference》。
ls-dyna流固耦合命令
ls-dyna流固耦合命令LSDYNA流固耦合命令是指在使用LS-DYNA软件进行流体和固体物理现象的数值模拟中,通过特定的命令实现流体与固体之间的耦合。
在本文中,我们将一步一步回答关于LSDYNA流固耦合命令的问题,深入了解其原理和应用。
第一步:理解LSDYNA流固耦合命令的背景和概念流固耦合是指流体和固体之间相互作用的模拟方法,它模拟了流体对固体施加的压力和阻力以及固体对流体的运动造成的影响。
LSDYNA是一种先进的有限元分析软件,广泛应用于汽车碰撞、爆炸模拟、航空航天和材料科学等领域。
LSDYNA中的流固耦合命令允许工程师研究复杂问题,例如水对车辆的冲击造成的变形、海浪对海上平台的影响等。
第二步:介绍LSDYNA流固耦合命令的基本语法和用法在LSDYNA中,流固耦合问题既有流体(define_fluid)又有固体(define_solid),以及它们之间的边界条件(define_interface)。
流固耦合的基本语法如下:define_fluidflow、density、viscosity、elastic、cooling、surfactant等参数设置以及与流体网格相关的命令。
define_solidsolid、density、elastic等参数设置以及与固体网格相关的命令。
define_interface定义固液之间的接触模型、表面张力等参数。
以上是LSDYNA流固耦合命令的基本语法和用法,根据具体的应用需求,使用者可以根据自己的实际情况进行调整和设置。
第三步:详细阐述LSDYNA流固耦合命令的原理和模拟过程LSDYNA流固耦合命令的原理是根据流体动力学和固体力学的基本方程,将两种物理现象进行耦合计算。
具体的模拟过程包括以下几个主要步骤:1. 网格生成:首先,需要生成流体和固体的网格模型。
流体网格需要满足Navier-Stokes方程的离散形式,而固体网格则需要满足经典有限元的要求。
LS-DYNA软件简介及相应分析实例分析
LS-DYNA的学习难点
接触问题。 与ANSYS等静力分析软件采接触单元定义接触不同,LSDYNA处理接触问题的方式是定义接触面,它不需要额外 的接触单元,只需要将分析中可能接触的两个面定义一个 接触属性即可。具体体现在k文件中的关键字*contact。该 关键字包含了大量的参数,在简单问题中,采用默认的参 数即可,但是很多情况下,需要人工控制。这就需要对 LS-DYNA关于接触的理论部分有一个较为清晰的理解。 这应该是处理碰撞问题时可能会遇到的最大难点!
简言之,与LS-DYNA相关的软件主要是前处理器ANSYS、 LS-DYNA求解器、Ultraedit文本编辑器、后处理器LSPREPOST,以上软件都是独立的,都有其各自的操作界 面。另外,还可以采用FEMB、HyperMesh、 MSC.PATRAN等软件作为LS-DYNA的前后处理器
利用LS-DYNA进行结构分析的主要 步骤
仿真论坛——
目前本人所作的一些相关分析工作
东风卡车撞击防撞柱分析 重型卡车撞击桥墩分析 等效钢架
东风卡车撞击防撞柱分析
模型轮廓图
东风卡车撞击防撞柱分析
汽车底盘图
重型卡车撞击桥墩分析
卡车撞击桥墩事故
重型卡车撞击桥墩分析
模型轮廓图
重型卡车撞击桥墩分析
桥墩损伤变形图
LS-DYNA与ANSYS等软件的关系
这里主要是给那些还不怎么了解这个软件的同学理清几个 概念,即通常所说的ANSYS与LS-DYNA究竟具有什么样 的关系?利用LS-DYNA进行分析的过程中还会用到什么 软件?
其实通常情况下,我们所说的LS-DYNA程序是指其核心 计算程序,例如最新的版本LS971 R5.0.exe。而当 ANSYS与LS-DYNA一起被提及时,这里的ANSYS一般是 指其前处理器。换句话说,我们进行动力分析时,首先通 过ANSYS的前处理器进行有限元网格划分等工作,然后 再调用LS971 R5.0.exe进行计算。
LS-DYNA简介
LS-DYNA简介LS-DYNA 简介LS-DYNA 是世界上最著名的通用显式动力分析程序,能够模拟真实世界的各种复杂问题,特别适合求解各种二维、三维非线性结构的高速碰撞、爆炸和金属成型等非线性动力冲击问题,同时可以求解传热、流体及流固耦合问题。
在工程应用领域被广泛认可为最佳的分析软件包。
与实验的无数次对比证实了其计算的可靠性。
由J.O.Hallquist主持开发完成的DYNA程序系列被公认为是显式有限元程序的鼻祖和理论先导,是目前所有显式求解程序(包括显式板成型程序)的基础代码。
1988年J.O.Hallquist创建LSTC公司,推出LS-DYNA程序系列,并于1997年将LS-DYNA2D、LS-DYNA3D、LS-TOPAZ2D、LS-TOPAZ3D等程序合成一个软件包,称为LS-DYNA。
PC版的前后处理采用ETA公司的FEMB,新开发的后处理为LS-POST。
LS-DYNA的最新版本是2001年5月推出的960版。
LS-DYNA功能特点LS-DYNA程序960版是功能齐全的几何非线性(大位移、大转动和大应变)、材料非线性(140多种材料动态模型)和接触非线性(50多种)程序。
它以Lagrange算法为主,兼有ALE和Euler算法;以显式求解为主,兼有隐式求解功能;以结构分析为主,兼有热分析、流体-结构耦合功能;以非线性动力分析为主,兼有静力分析功能(如动力分析前的预应力计算和薄板冲压成型后的回弹计算);军用和民用相结合的通用结构分析非线性有限元程序。
------------------------------------------------------------------------------LS-DYNA功能特点1.分析能力:¨非线性动力学分析¨多刚体动力学分析¨准静态分析(钣金成型等)¨热分析¨结构-热耦合分析¨流体分析:欧拉方式任意拉格郎日-欧拉(ALE)流体-结构相互作用不可压缩流体CFD分析¨有限元-多刚体动力学耦合分析(MADYMO,CAL3D)¨水下冲击¨失效分析¨裂纹扩展分析¨实时声场分析¨设计优化¨隐式回弹¨多物理场耦合分析¨自适应网格重划¨并行处理(SMP和MPP)2.材料模式库(140多种)¨金属¨塑料¨玻璃¨泡沫¨编制品¨橡胶(人造橡胶)¨蜂窝材料¨复合材料¨混凝土和土壤¨炸药¨推进剂¨粘性流体¨用户自定义材料3.单元库¨体单元¨薄/厚壳单元¨梁单元¨焊接单元¨离散单元¨束和索单元¨安全带单元¨节点质量单元¨ SPH单元4.接触方式(50多种) ¨柔体对柔体接触¨柔体对刚体接触¨刚体对刚体接触¨边-边接触¨侵蚀接触¨充气模型¨约束面¨刚墙面¨拉延筋5.汽车行业的专门功能¨安全带¨滑环¨预紧器¨牵引器¨传感器¨加速计¨气囊¨混合III型假人模型6.初始条件、载荷和约束功能¨初始速度、初应力、初应变、初始动量(模拟脉冲载荷);¨高能炸药起爆;¨节点载荷、压力载荷、体力载荷、热载荷、重力载荷;¨循环约束、对称约束(带失效)、无反射边界;¨给定节点运动(速度、加速度或位移)、节点约束;¨铆接、焊接(点焊、对焊、角焊);¨二个刚性体之间的连接-球形连接、旋转连接、柱形连接、平面连接、万向连接、平移连接;¨位移/转动之间的线性约束、壳单元边与固体单元之间的固连;¨带失效的节点固连。
ls-dyna壳单元类型 -回复
ls-dyna壳单元类型-回复LSDYNA壳单元类型(Shell Element Types in LSDYNA)引言:有限元模拟是当今工程界广泛使用的一种重要工具,用于研究和预测结构、材料和系统的行为。
在这种模拟中,壳单元是最常用的元素类型之一。
壳单元能够模拟各种结构,如板、薄膜和薄壁结构。
LSDYNA是一种流行的有限元分析软件,广泛用于汽车、航空航天和其他工程领域。
本文将介绍LSDYNA中的壳单元类型,以及它们的特性、应用和限制。
第一部分:LSDYNA壳单元类型概述LSDYNA提供了多种不同的壳单元类型,以适应各种模拟需求。
以下是其中一些常见的类型:1. 8节点壳单元(SHELL8):这是LSDYNA中最常用的壳单元类型之一。
它具有8个节点和6个自由度(3个位移和3个转动),可以模拟目标结构的复杂几何形状和变形。
8节点壳单元适用于复杂的结构,如汽车车身和飞机机翼。
2. 4节点壳单元(SHELL4):与8节点壳单元相比,4节点壳单元具有更简单的几何形状和变形模型。
它只有4个节点和3个自由度(2个位移和1个转动),适用于相对简单的结构,如平板和薄膜。
3. 9节点壳单元(SHELL9):这种类型的壳单元具有9个节点和6个自由度。
它在模拟中提供了更高的精度和准确性,特别是对于具有弯曲性质的结构。
这种壳单元类型常用于分析曲面结构,如汽车车身表面。
4. DKT(Dissipative Kirchhoff Theory)壳单元:DKT壳单元基于基尔霍夫理论,用于模拟薄板和薄壁结构的弯曲行为。
这种壳单元类型适用于在弯曲过程中发生大变形和应变的结构,比如复合材料。
第二部分:LSDYNA壳单元特性和应用LSDYNA的壳单元具有多种特性和功能,使其适用于不同的工程模拟需求。
1. 优势功能:- 非线性材料特性:LSDYNA的壳单元支持非线性材料特性,如大变形、弹塑性和断裂。
这使得可以模拟更复杂的结构和材料行为。
- 大变形和刚体运动耦合:壳单元能够同时模拟大变形和刚体运动,适用于需要考虑结构挤压和扭转等情况的模拟。
对LS-DYNA KEYWORD MANUAL970关键字MAT_JOHNSON_COOK的翻译
对LS-DYNA KEYWORD MANUAL970关键字*MAT_JOHNSON_COOK的翻译Page816-8192007-10-24MID 必添材料号RO 质量密度G 剪切模量E 弹性模量(只适用于壳单元)PR 伯松比(只适用于壳单元)DTF 最小时间步长,计算时间低于此步长的单元将被自动隔离(只适用于壳单元)VP 率效应公式EQ.0.0:屈服应力缩放系数(默认值)EQ.1.0:应用粘塑性方程A 看下文方程B 看下文方程N 看下文方程C 看下文方程M 看下文方程TM 融化温度TR 室温EPSO 应变速率归一化因子(正规化因子)。
此值大小有时间单位而定,时间单位为秒时归一化因子输入1;时间单位为毫秒时归一化因子输入0.001;时间单位为微秒时归一化因子输入0.000001。
CP 比热PC 失效应力(输入的Pmin小于0.0)SPALL 疲劳类型EQ.0.0:默认设置2.0EQ.1.0:P>PminEQ.2.0:如果SIGMAmax>-Pmin单元疲劳而且受拉,P<0是不允许的。
EQ.3.0:P<-Pmin单元疲劳而且受拉,P<0是不允许的。
IT 塑性应变选项,决定是否迭代。
壳单元平面应力情况,此值应用于实体单元(没翻译明白)EQ.0.0:不迭代(默认设置)EQ.1.0:对塑性应变精确迭代求解。
比默认的无迭代计算模式更占用计算机资源D1-D5 失效参数,看下文方程注:Johson Cook材料用下式表示流动应力A、B、C、n和m为输入的常数为有效塑性应变有效塑性应变率,比例温度(翻译不准)不同材料的常数可在Johson和Cook 1987年的文献中查得。
通过设置VP参数可以选择使用全粘塑性方程,这个方程考虑了屈服面内的速率方程。
计算机资源的占用会增加很大,但收效也很大。
(对VP说明)由于塑性应变中流动应力引起了材料的非线性行为,塑性应变迭代计算也要增加以提高流动应力的计算精度。
LS-DYNA使用指南中文版本
第一章引言ANSYS/LS-DYNA将显式有限元程序LS-DYNA和ANSYS程序强大的前后处理结合起来。
用LS-DYNA的显式算法能快速求解瞬时大变形动力学、大变形和多重非线性准静态问题以及复杂的接触碰撞问题。
使用本程序,可以用ANSYS建立模型,用LS-DYNA做显式求解,然后用标准的ANSYS后处理来观看结果。
也可以在ANSYS和ANSYS-LS-DYNA之间传递几何信息和结果信息以执行连续的隐式-显式/显式-隐式分析,如坠落实验、回弹、及其它需要此类分析的应用。
1.1显式动态分析求解步骤概述显式动态分析求解过程与ANSYS程序中其他分析过程类似,主要由三个步骤组成:1:建立模型(用PREP7前处理器)2:加载并求解(用SOLUTION处理器)3:查看结果(用POST1和POST26后处理器)本手册主要讲述了ANSYS/LS-DYNA显式动态分析过程的独特过程和概念。
没有详细论述上面的三个步骤。
如果熟悉ANSYS程序,已经知道怎样执行这些步骤,那么本手册将提供执行显式动态分析所需的其他信息。
如果从未用过ANSYS,就需通过以下两本手册了解基本的分析求解过程:·ANSYS Basic Analysis Guide·ANSYS Modeling and Meshing Guide使用ANSYS/LS-DYNA时,我们建议用户使用程序提供的缺省设置。
多数情况下,这些设置适合于所要求解的问题。
1.2显式动态分析采用的命令在显式动态分析中,可以使用与其它ANSYS分析相同的命令来建立模型、执行求解。
同样,也可以采用ANSYS图形用户界面(GUI)中类似的选项来建模和求解。
然而,在显式动态分析中有一些独特的命令,如下:EDADAPT:激活自适应网格EDASMP:创建部件集合EDBOUND:定义一个滑移或循环对称界面EDBVIS:指定体积粘性系数EDBX:创建接触定义中使用的箱形体EDCADAPT:指定自适应网格控制EDCGEN:指定接触参数EDCLIST:列出接触实体定义EDCMORE:为给定的接触指定附加接触参数EDCNSTR:定义各种约束EDCONTACT:指定接触面控制EDCPU:指定CPU时间限制EDCRB:合并两个刚体EDCSC:定义是否使用子循环EDCTS:定义质量缩放因子EDCURVE:定义数据曲线EDDAMP:定义系统阻尼EDDC:删除或杀死/重激活接触实体定义EDDRELAX:进行有预载荷几何模型的初始化或显式分析的动力松弛EDDUMP:指定重启动文件的输出频率(d3dump)EDENERGY:定义能耗控制EDFPLOT:指定载荷标记绘图EDHGLS:定义沙漏系数EDHIST:定义时间历程输出EDHTIME:定义时间历程输出间隔EDINT:定义输出积分点的数目EDIS:定义完全重启动分析的应力初始化EDIPART:定义刚体惯性EDLCS:定义局部坐标系EDLOAD:定义载荷EDMP:定义材料特性EDNB:定义无反射边界EDNDTSD:清除噪声数据提供数据的图形化表示EDNROT:应用旋转坐标节点约束EDOPT:定义输出类型,ANSYS或LS-DYNAEDOUT:定义LS-DYNA ASCII输出文件EDPART:创建,更新,列出部件EDPC:选择、显示接触实体EDPL:绘制时间载荷曲线EDPVEL:在部件或部件集合上施加初始速度EDRC:指定刚体/变形体转换开关控制EDRD:刚体和变形体之间的相互转换EDREAD:把LS-DYNA的ASCII输出文件读入到POST26的变量中EDRI:为变形体转换成刚体时产生的刚体定义惯性特性EDRST:定义输出RST文件的时间间隔EDSHELL:定义壳单元的计算控制EDSOLV:把“显式动态分析”作为下一个状态主题EDSP:定义接触实体的小穿透检查EDSTART:定义分析状态(新分析或是重启动分析)EDTERM:定义中断标准EDTP:按照时间步长大小绘制单元EDVEL:给节点或节点组元施加初始速度EDWELD:定义无质量焊点或一般焊点EDWRITE:将显式动态输入写成LS-DYNA输入文件PARTSEL:选择部件集合RIMPORT:把一个显式分析得到的初始应力输入到ANSYSREXPORT:把一个隐式分析得到的位移输出到ANSYS/LS-DYNAUPGEOM:相加以前分析得到的位移,更新几何模型为变形构型关于ANSYS命令按字母顺序排列的详细资料(包括每条命令的特定路径),请参阅《ANSYS Commands Reference》。
LS-DYNA使用指南中文版本
L S-D Y N A使用指南中文版本(总146页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第一章引言ANSYS/LS-DYNA将显式有限元程序LS-DYNA和ANSYS程序强大的前后处理结合起来。
用LS-DYNA的显式算法能快速求解瞬时大变形动力学、大变形和多重非线性准静态问题以及复杂的接触碰撞问题。
使用本程序,可以用ANSYS建立模型,用LS-DYNA做显式求解,然后用标准的ANSYS后处理来观看结果。
也可以在ANSYS和ANSYS-LS-DYNA 之间传递几何信息和结果信息以执行连续的隐式-显式/显式-隐式分析,如坠落实验、回弹、及其它需要此类分析的应用。
显式动态分析求解步骤概述显式动态分析求解过程与ANSYS程序中其他分析过程类似,主要由三个步骤组成:1:建立模型(用PREP7前处理器)2:加载并求解(用SOLUTION处理器)3:查看结果(用POST1和POST26后处理器)本手册主要讲述了ANSYS/LS-DYNA显式动态分析过程的独特过程和概念。
没有详细论述上面的三个步骤。
如果熟悉ANSYS程序,已经知道怎样执行这些步骤,那么本手册将提供执行显式动态分析所需的其他信息。
如果从未用过ANSYS,就需通过以下两本手册了解基本的分析求解过程:·ANSYS Basic Analysis Guide·ANSYS Modeling and Meshing Guide使用ANSYS/LS-DYNA时,我们建议用户使用程序提供的缺省设置。
多数情况下,这些设置适合于所要求解的问题。
显式动态分析采用的命令在显式动态分析中,可以使用与其它ANSYS分析相同的命令来建立模型、执行求解。
同样,也可以采用ANSYS图形用户界面(GUI)中类似的选项来建模和求解。
然而,在显式动态分析中有一些独特的命令,如下:EDADAPT:激活自适应网格EDASMP:创建部件集合EDBOUND:定义一个滑移或循环对称界面EDBVIS:指定体积粘性系数EDBX:创建接触定义中使用的箱形体EDCADAPT:指定自适应网格控制EDCGEN:指定接触参数EDCLIST:列出接触实体定义EDCMORE:为给定的接触指定附加接触参数EDCNSTR:定义各种约束EDCONTACT:指定接触面控制EDCPU:指定CPU时间限制EDCRB:合并两个刚体EDCSC:定义是否使用子循环EDCTS:定义质量缩放因子EDCURVE:定义数据曲线EDDAMP:定义系统阻尼EDDC:删除或杀死/重激活接触实体定义EDDRELAX:进行有预载荷几何模型的初始化或显式分析的动力松弛EDDUMP:指定重启动文件的输出频率(d3dump)EDENERGY:定义能耗控制EDFPLOT:指定载荷标记绘图EDHGLS:定义沙漏系数EDHIST:定义时间历程输出EDHTIME:定义时间历程输出间隔EDINT:定义输出积分点的数目EDIS:定义完全重启动分析的应力初始化EDIPART:定义刚体惯性EDLCS:定义局部坐标系EDLOAD:定义载荷EDMP:定义材料特性EDNB:定义无反射边界EDNDTSD:清除噪声数据提供数据的图形化表示EDNROT:应用旋转坐标节点约束EDOPT:定义输出类型,ANSYS或LS-DYNAEDOUT:定义LS-DYNA ASCII输出文件EDPART:创建,更新,列出部件EDPC:选择、显示接触实体EDPL:绘制时间载荷曲线EDPVEL:在部件或部件集合上施加初始速度EDRC:指定刚体/变形体转换开关控制EDRD:刚体和变形体之间的相互转换EDREAD:把LS-DYNA的ASCII输出文件读入到POST26的变量中EDRI:为变形体转换成刚体时产生的刚体定义惯性特性EDRST:定义输出RST文件的时间间隔EDSHELL:定义壳单元的计算控制EDSOLV:把“显式动态分析”作为下一个状态主题EDSP:定义接触实体的小穿透检查EDSTART:定义分析状态(新分析或是重启动分析)EDTERM:定义中断标准EDTP:按照时间步长大小绘制单元EDVEL:给节点或节点组元施加初始速度EDWELD:定义无质量焊点或一般焊点EDWRITE:将显式动态输入写成LS-DYNA输入文件PARTSEL:选择部件集合RIMPORT:把一个显式分析得到的初始应力输入到ANSYSREXPORT:把一个隐式分析得到的位移输出到ANSYS/LS-DYNAUPGEOM:相加以前分析得到的位移,更新几何模型为变形构型关于ANSYS命令按字母顺序排列的详细资料(包括每条命令的特定路径),请参阅《ANSYS Commands Reference》。
LSDYNA使用指南中文版本
第一章引言ANSYS/LS-DYNA将显式有限元程序LS-DYNA和ANSYS程序强大的前后处理结合起来。
用LS-DYNA的显式算法能快速求解瞬时大变形动力学、大变形和多重非线性准静态问题以及复杂的接触碰撞问题。
使用本程序,可以用ANSYS建立模型,用LS-DYNA做显式求解,然后用标准的ANSYS后处理来观看结果。
也可以在ANSYS和ANSYS-LS-DYNA之间传递几何信息和结果信息以执行连续的隐式-显式/显式-隐式分析,如坠落实验、回弹、及其它需要此类分析的应用。
1.1显式动态分析求解步骤概述显式动态分析求解过程与ANSYS程序中其他分析过程类似,主要由三个步骤组成:1:建立模型(用PREP7前处理器)2:加载并求解(用SOLUTION处理器)3:查看结果(用POST1和POST26后处理器)本手册主要讲述了ANSYS/LS-DYNA显式动态分析过程的独特过程和概念。
没有详细论述上面的三个步骤。
如果熟悉ANSYS程序,已经知道怎样执行这些步骤,那么本手册将提供执行显式动态分析所需的其他信息。
如果从未用过ANSYS,就需通过以下两本手册了解基本的分析求解过程:·ANSYS Basic Analysis Guide·ANSYS Modeling and Meshing Guide使用ANSYS/LS-DYNA时,我们建议用户使用程序提供的缺省设置。
多数情况下,这些设置适合于所要求解的问题。
1.2显式动态分析采用的命令在显式动态分析中,可以使用与其它ANSYS分析相同的命令来建立模型、执行求解。
同样,也可以采用ANSYS图形用户界面(GUI)中类似的选项来建模和求解。
然而,在显式动态分析中有一些独特的命令,如下:EDADAPT:激活自适应网格EDASMP:创建部件集合EDBOUND:定义一个滑移或循环对称界面EDBVIS:指定体积粘性系数EDBX:创建接触定义中使用的箱形体EDCADAPT:指定自适应网格控制EDCGEN:指定接触参数EDCLIST:列出接触实体定义EDCMORE:为给定的接触指定附加接触参数EDCNSTR:定义各种约束EDCONTACT:指定接触面控制EDCPU:指定CPU时间限制EDCRB:合并两个刚体EDCSC:定义是否使用子循环EDCTS:定义质量缩放因子EDCURVE:定义数据曲线EDDAMP:定义系统阻尼EDDC:删除或杀死/重激活接触实体定义EDDRELAX:进行有预载荷几何模型的初始化或显式分析的动力松弛EDDUMP:指定重启动文件的输出频率(d3dump)EDENERGY:定义能耗控制EDFPLOT:指定载荷标记绘图EDHGLS:定义沙漏系数EDHIST:定义时间历程输出EDHTIME:定义时间历程输出间隔EDINT:定义输出积分点的数目EDIS:定义完全重启动分析的应力初始化EDIPART:定义刚体惯性EDLCS:定义局部坐标系EDLOAD:定义载荷EDMP:定义材料特性EDNB:定义无反射边界EDNDTSD:清除噪声数据提供数据的图形化表示EDNROT:应用旋转坐标节点约束EDOPT:定义输出类型,ANSYS或LS-DYNAEDOUT:定义LS-DYNA ASCII输出文件EDPART:创建,更新,列出部件EDPC:选择、显示接触实体EDPL:绘制时间载荷曲线EDPVEL:在部件或部件集合上施加初始速度EDRC:指定刚体/变形体转换开关控制EDRD:刚体和变形体之间的相互转换EDREAD:把LS-DYNA的ASCII输出文件读入到POST26的变量中EDRI:为变形体转换成刚体时产生的刚体定义惯性特性EDRST:定义输出RST文件的时间间隔EDSHELL:定义壳单元的计算控制EDSOLV:把“显式动态分析”作为下一个状态主题EDSP:定义接触实体的小穿透检查EDSTART:定义分析状态(新分析或是重启动分析)EDTERM:定义中断标准EDTP:按照时间步长大小绘制单元EDVEL:给节点或节点组元施加初始速度EDWELD:定义无质量焊点或一般焊点EDWRITE:将显式动态输入写成LS-DYNA输入文件PARTSEL:选择部件集合RIMPORT:把一个显式分析得到的初始应力输入到ANSYSREXPORT:把一个隐式分析得到的位移输出到ANSYS/LS-DYNAUPGEOM:相加以前分析得到的位移,更新几何模型为变形构型关于ANSYS命令按字母顺序排列的详细资料(包括每条命令的特定路径),请参阅《ANSYS Commands Reference》。
LS-DYNA+的理论及功能
LS-DYNA 理论及功能LS-DYNA 的理论及功能LS-DYNA 发展概况 (LS-DYNA Introduction)LS-DYNA是以显式为主、隐式为辅的通用非线性动力分析有限元程序,特别适合求解 各种二维、三维非线性结构的高速碰撞、爆炸和金属成形等非线性动力冲击问题,同时可以 求解传热、流体及流固耦合问题。
DYNA 程序系列最初是 1976 年在美国 Lawrence Livermore National Lab. 由 J.O.Hallquist 博士主持开发完成的, 主要目的是为武器设计提供分析工具, 后经 1979、 1981、 1982、 1986、 1987、1988 年版的功能扩充和改进,成为国际著名的非线性动力分析软件,在武器结构设 计、内弹道和终点弹道、军用材料研制等方面得到了广泛的应用。
1988 年 J.O.Hallquist 创建 LSTC 公司,推出 LS-DYNA 程序系列,主要包括显式 LS-DYNA2D、LS-DYNA3D、隐式 LS-NIKE2D、LS-NIKE3D、热分析 LS-TOPAZ2D、 LS-TOPAZ3D、前后处理 LS-MAZE、LS-ORION、LS-INGRID、LS-TAURUS 等商用程序, 进一步规范和完善 DYNA 的研究成果,陆续推出 930 版(1993 年) 、936 版(1994 年) 、940 版(1997 年) ,950 版(1998 年)增加了汽车安全性分析(汽车碰撞、气囊、安全带、假人) 、 薄板冲压成形过程模拟以及流体与固体耦合 (ALE 和 Euler 算法) 等新功能, 使得 LS-DYNA 程序系统在国防和民用领域的应用范围进一步扩大,并建立了完备的质量保证体系。
1997 年LSTC公司将LS-DYNA2D、LS-DYNA3D、LS-TOPAZ2D、LS-TOPAZ3D等程序 合成一个软件包,称为LS-DYNA,PC版的前后处理采用ETA公司的FEMB,新开发的后处 理器为LS-POST。
ls-dyna命令帮助手册(中文)[整理版]
Fini(退出四大模块,回到BEGIN层)/cle (清空内存,开始新的计算)1.定义参数、数组,并赋值.2./prep7(进入前处理)定义几何图形:关键点、线、面、体定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号。
设材料线弹性、非线性特性设置单元类型及相应KEYOPT设置实常数设置网格划分,划分网格根据需要耦合某些节点自由度定义单元表3./solu加边界条件设置求解选项定义载荷步求解载荷步4./post1(通用后处理)5./post26 (时间历程后处理)6.PLOTCONTROL菜单命令7.参数化设计语言8.理论手册Fini(退出四大模块,回到BEGIN层)/cle (清空内存,开始新的计算)1 定义参数、数组,并赋值.u dim, par, type, imax, jmax, kmax, var1, vae2, var3 定义数组par: 数组名type:array 数组,如同fortran,下标最小号为1,可以多达三维(缺省)char 字符串组(每个元素最多8个字符)tableimax,jmax, kmax 各维的最大下标号var1,var2,var3 各维变量名,缺省为row,column,plane(当type为table时)2 /prep7(进入前处理)2.1 定义几何图形:关键点、线、面、体u csys,kcnkcn , 0 迪卡尔坐标系1 柱坐标2 球4 工作平面5 柱坐标系(以Y轴为轴心)n 已定义的局部坐标系u numstr, label, value设置以下项目编号的开始nodeelemkplineareavolu注意:vclear, aclear, lclear, kclear 将自动设置节点、单元开始号为最高号,这时如需要自定义起始号,重发numstru K, npt, x,y,z, 定义关键点Npt:关键点号,如果赋0,则分配给最小号u Kgen,itime,Np1,Np2,Ninc,Dx,Dy,Dz,kinc,noelem,imoveItime:拷贝份数Np1,Np2,Ninc:所选关键点Dx,Dy,Dz:偏移坐标Kinc:每份之间节点号增量noelem: “0” 如果附有节点及单元,则一起拷贝。
LSDYNA使用指南中文版本
第一章引言ANSYS/LS-DYNA将显式有限元程序LS-DYNA和ANSYS程序强大的前后处理结合起来。
用LS-DYNA 的显式算法能快速求解瞬时大变形动力学、大变形和多重非线性准静态问题以及复杂的接触碰撞问题。
使用本程序,可以用ANSYS建立模型,用LS-DYNA做显式求解,然后用标准的ANSYS后处理来观看结果。
也可以在ANSYS和ANSYS-LS-DYNA之间传递几何信息和结果信息以执行连续的隐式-显式/显式-隐式分析,如坠落实验、回弹、及其它需要此类分析的应用。
1.1显式动态分析求解步骤概述显式动态分析求解过程与ANSYS程序中其他分析过程类似,主要由三个步骤组成:1:建立模型(用PREP7前处理器)2:加载并求解(用SOLUTION处理器)3:查看结果(用POST1和POST26后处理器)本手册主要讲述了ANSYS/LS-DYNA显式动态分析过程的独特过程和概念。
没有详细论述上面的三个步骤。
如果熟悉ANSYS程序,已经知道怎样执行这些步骤,那么本手册将提供执行显式动态分析所需的其他信息。
如果从未用过ANSYS,就需通过以下两本手册了解基本的分析求解过程:·ANSYS Basic Analysis Guide·ANSYS Modeling and Meshing Guide使用ANSYS/LS-DYNA时,我们建议用户使用程序提供的缺省设置。
多数情况下,这些设置适合于所要求解的问题。
1.2显式动态分析采用的命令在显式动态分析中,可以使用与其它ANSYS分析相同的命令来建立模型、执行求解。
同样,也可以采用ANSYS图形用户界面(GUI)中类似的选项来建模和求解。
然而,在显式动态分析中有一些独特的命令,如下:EDADAPT:激活自适应网格EDASMP:创建部件集合EDBOUND:定义一个滑移或循环对称界面EDBVIS:指定体积粘性系数EDBX:创建接触定义中使用的箱形体EDCADAPT:指定自适应网格控制EDCGEN:指定接触参数EDCLIST:列出接触实体定义EDCMORE:为给定的接触指定附加接触参数EDCNSTR:定义各种约束EDCONTACT:指定接触面控制EDCPU:指定CPU时间限制EDCRB:合并两个刚体EDCSC:定义是否使用子循环EDCTS:定义质量缩放因子EDCURVE:定义数据曲线EDDAMP:定义系统阻尼EDDC:删除或杀死/重激活接触实体定义EDDRELAX:进行有预载荷几何模型的初始化或显式分析的动力松弛EDDUMP:指定重启动文件的输出频率(d3dump)EDENERGY:定义能耗控制EDFPLOT:指定载荷标记绘图EDHGLS:定义沙漏系数EDHIST:定义时间历程输出EDHTIME:定义时间历程输出间隔EDINT:定义输出积分点的数目EDIS:定义完全重启动分析的应力初始化EDIPART:定义刚体惯性EDLCS:定义局部坐标系EDLOAD:定义载荷EDMP:定义材料特性EDNB:定义无反射边界EDNDTSD:清除噪声数据提供数据的图形化表示EDNROT:应用旋转坐标节点约束EDOPT:定义输出类型,ANSYS或LS-DYNAEDOUT:定义LS-DYNA ASCII输出文件EDPART:创建,更新,列出部件EDPC:选择、显示接触实体EDPL:绘制时间载荷曲线EDPVEL:在部件或部件集合上施加初始速度EDRC:指定刚体/变形体转换开关控制EDRD:刚体和变形体之间的相互转换EDREAD:把LS-DYNA的ASCII输出文件读入到POST26的变量中EDRI:为变形体转换成刚体时产生的刚体定义惯性特性EDRST:定义输出RST文件的时间间隔EDSHELL:定义壳单元的计算控制EDSOLV:把“显式动态分析”作为下一个状态主题EDSP:定义接触实体的小穿透检查EDSTART:定义分析状态(新分析或是重启动分析)EDTERM:定义中断标准EDTP:按照时间步长大小绘制单元EDVEL:给节点或节点组元施加初始速度EDWELD:定义无质量焊点或一般焊点EDWRITE:将显式动态输入写成LS-DYNA输入文件PARTSEL:选择部件集合RIMPORT:把一个显式分析得到的初始应力输入到ANSYSREXPORT:把一个隐式分析得到的位移输出到ANSYS/LS-DYNAUPGEOM:相加以前分析得到的位移,更新几何模型为变形构型关于ANSYS命令按字母顺序排列的详细资料(包括每条命令的特定路径),请参阅《ANSYS Commands Reference》。
ls-dyna命令帮助手册(中文)
ID:截面号
TYPE: BEAM:定义此截面用于梁
SUBTYPE: RECT矩形
CSOLID:圆形实心截面
CTUBE:圆管
I:工字形
HREC:矩形空管
ASEC:任意截面
MESH:用户定义的划分网格
NAME: 8字符的截面名称(字母和数字组成)
REFINEKEY:网格细化程度:0~5(对于薄壁构件用此控制,对于实心截面用SECDATA控制)
为线指定网格尺寸
NL1:线号,如果为all,则指定所有选中线的网格。
Size:单元边长,(程序据size计算分割份数,自动取整到下一个整数)?
Angsiz:弧线时每单元跨过的度数?
Ndiv:分割份数
Space: “+”:最后尺寸比最先尺寸
“-“:中间尺寸比两端尺寸
free:由其他项控制尺寸
kforc 0:仅设置未定义的线,
Bottom产生单元且法线方向与所覆盖的单元相反,仅对梁或壳有效,对实体单元无效
Reverse将已产生单元反向
Shape:空与所覆盖单元形状相同
Tri产生三角形表面的目标元
注意:选中的单元是由所选节点决定的,而不是选单元,如同将压力加在节点上而不是单元上
Nummrg,label,toler, Gtoler,action,switch合并相同位置的item
注意:MAT,REAL,TYPE将一起拷贝,不是当前的MAT,REAL,TYPE
u A, P1, P2, ……… P18由关键点生成面
u AL, L1,L2, ……,L10由线生成面
面的法向由L1按右手法则决定,如果L1为负号,则反向。(线需在某一平面内坐标值固定的面内)
LS-DYNA使用指南
·幂律塑性
·应变率相关塑性
·复合材料破坏
·混凝土破坏
·地表材料
·分段线性塑性
·Honeycomb蜂窝材料
·Mooney-Rivlin橡胶
·Barlat各向异性塑性
·弹塑性流体动力
·闭合多孔泡沫
·低密度泡沫
·粘性泡沫
·可压缩泡沫
·应变率相关幂律塑性
·Johnson-Cook塑性
·空材料
EDWELD:定义无质量焊点或一般焊点
EDWRITE:将显式动态输入写成LS-DYNA输入文件
PARTSEL:选择部件集合
RIMPORT:把一个显式分析得到的初始应力输入到ANSYS
REXPORT:把一个隐式分析得到的位移输出到ANSYS/LS-DYNA
UPGEOM:相加以前分析得到的位移,更新几何模型为变形构型
除了PLANE162之外,以上讲述的显式动态单元都是三维的,缺省时为缩减积分(注意:对于质量单元或杆单元缩减积分不是缺省值)缩减积分意味着单元计算过程中积分点数比精确积分所要求的积分点数少。因此,实体单元和壳体单元的缺省算法采用单点积分。当然,这两种单元也可以采用全积分算法。详细信息参见第九章沙漏,也可参见《LS-DYNA Theoretical Manual》。
belytschkotsay薄膜keyopt15速度快建议在大多数薄膜分析中使用缩减单点积分很好地用于关心起皱的纺织品例如大的平面压缩应力破坏较薄的纤维单元全积分belytschkotsay薄膜keyopt19明显的比通用薄膜单元慢keyopt15面内有四个积分点无沙漏三角型薄壳keyopt14单元基于mindlinreissner平板理论该构型相当僵硬因此不建议用它来整体划分网格使用单点积分bciz三角型薄壳keyopt13单元基于kirchhoff平板理论三角型薄壳单元慢使用单点积分ansyslsdyna用户手册中有关shell163的描述对可用的壳单元算法作了完整的介绍
Ls-dyna使用指南中文版本资料
Ls-dyna使⽤指南中⽂版本资料第⼀章引⾔ANSYS/LS-DYNA将显式有限元程序LS-DYNA和ANSYS程序强⼤的前后处理结合起来。
⽤LS-DYNA的显式算法能快速求解瞬时⼤变形动⼒学、⼤变形和多重⾮线性准静态问题以及复杂的接触碰撞问题。
使⽤本程序,可以⽤ANSYS建⽴模型,⽤LS-DYNA做显式求解,然后⽤标准的ANSYS后处理来观看结果。
也可以在ANSYS和ANSYS-LS-DYNA之间传递⼏何信息和结果信息以执⾏连续的隐式-显式/显式-隐式分析,如坠落实验、回弹、及其它需要此类分析的应⽤。
1.1显式动态分析求解步骤概述显式动态分析求解过程与ANSYS程序中其他分析过程类似,主要由三个步骤组成:1:建⽴模型(⽤PREP7前处理器)2:加载并求解(⽤SOLUTION处理器)3:查看结果(⽤POST1和POST26后处理器)本⼿册主要讲述了ANSYS/LS-DYNA显式动态分析过程的独特过程和概念。
没有详细论述上⾯的三个步骤。
如果熟悉ANSYS 程序,已经知道怎样执⾏这些步骤,那么本⼿册将提供执⾏显式动态分析所需的其他信息。
如果从未⽤过ANSYS,就需通过以下两本⼿册了解基本的分析求解过程:·ANSYS Basic Analysis Guide·ANSYS Modeling and Meshing Guide使⽤ANSYS/LS-DYNA时,我们建议⽤户使⽤程序提供的缺省设置。
多数情况下,这些设置适合于所要求解的问题。
1.2显式动态分析采⽤的命令在显式动态分析中,可以使⽤与其它ANSYS分析相同的命令来建⽴模型、执⾏求解。
同样,也可以采⽤ANSYS图形⽤户界⾯(GUI)中类似的选项来建模和求解。
然⽽,在显式动态分析中有⼀些独特的命令,如下:EDADAPT:激活⾃适应⽹格EDASMP:创建部件集合EDBOUND:定义⼀个滑移或循环对称界⾯EDBVIS:指定体积粘性系数EDBX:创建接触定义中使⽤的箱形体EDCADAPT:指定⾃适应⽹格控制EDCGEN:指定接触参数EDCLIST:列出接触实体定义EDCMORE:为给定的接触指定附加接触参数EDCNSTR:定义各种约束EDCONTACT:指定接触⾯控制EDCPU:指定CPU时间限制EDCRB:合并两个刚体EDCSC:定义是否使⽤⼦循环EDCTS:定义质量缩放因⼦EDCURVE:定义数据曲线EDDAMP:定义系统阻尼EDDC:删除或杀死/重激活接触实体定义EDDRELAX:进⾏有预载荷⼏何模型的初始化或显式分析的动⼒松弛EDDUMP:指定重启动⽂件的输出频率(d3dump)EDENERGY:定义能耗控制EDFPLOT:指定载荷标记绘图EDHGLS:定义沙漏系数EDHIST:定义时间历程输出EDHTIME:定义时间历程输出间隔EDINT:定义输出积分点的数⽬EDIS:定义完全重启动分析的应⼒初始化EDIPART:定义刚体惯性EDLCS:定义局部坐标系EDLOAD:定义载荷EDMP:定义材料特性EDNB:定义⽆反射边界EDNDTSD:清除噪声数据提供数据的图形化表⽰EDNROT:应⽤旋转坐标节点约束EDOPT:定义输出类型,ANSYS或LS-DYNAEDOUT:定义LS-DYNA ASCII输出⽂件EDPART:创建,更新,列出部件EDPC:选择、显⽰接触实体EDPL:绘制时间载荷曲线EDPVEL:在部件或部件集合上施加初始速度EDRC:指定刚体/变形体转换开关控制EDRD:刚体和变形体之间的相互转换EDREAD:把LS-DYNA的ASCII输出⽂件读⼊到POST26的变量中EDRI:为变形体转换成刚体时产⽣的刚体定义惯性特性EDRST:定义输出RST⽂件的时间间隔EDSHELL:定义壳单元的计算控制EDSOLV:把“显式动态分析”作为下⼀个状态主题EDSP:定义接触实体的⼩穿透检查EDSTART:定义分析状态(新分析或是重启动分析)EDTERM:定义中断标准EDTP:按照时间步长⼤⼩绘制单元EDVEL:给节点或节点组元施加初始速度EDWELD:定义⽆质量焊点或⼀般焊点EDWRITE:将显式动态输⼊写成LS-DYNA输⼊⽂件PARTSEL:选择部件集合RIMPORT:把⼀个显式分析得到的初始应⼒输⼊到ANSYSREXPORT:把⼀个隐式分析得到的位移输出到ANSYS/LS-DYNAUPGEOM:相加以前分析得到的位移,更新⼏何模型为变形构型关于ANSYS命令按字母顺序排列的详细资料(包括每条命令的特定路径),请参阅《ANSYS Commands Reference》。
LSDYNA后处理软件lsprepost功能介绍PPT教案学习
第20页/共23页
ASCII 输出文件
材料能量
*DATABASE_MATSUM
• 每一 part的材料信息
• 动能
• 内能
• 沙漏能
• 全局动量
• 全局速度
第21页/共23页
节点数据 *DATABASE_NODOUT • 位移& 转动 • 速度 & 角速度 • 加速度 & 角加速度 • 需要 *DATABASE_HISTORY_option — 节点或一系列节点
LSDYNA后处理软件lsprepo态模式操作 旋转 — 鼠标左键 + shift 键 平移 — 中间键+ shift 键 缩放 — 鼠标右键 + shift 键
•快速视图模式 – 使用CTRL键代替 shift 键是视图以edge 模式显示 •单个拾取 -鼠标左键 •面积拾取或窗口 – 左键单击并拖动 •多边拾取 -左键单击、拖动和单击,右键终 止
Fringe 范围设置
第14页/共23页
Blank out of range – 消去那些不在范围 内的单元
Set Iso Range – 为iso面设置范围 No.of Levels – 6, 10, 20, 或 30级别数 Palette – 激活 fringe 级别颜色面板,使用滑块调整颜色面 板,点 击 “Apply ”执行 Done – 回到以前的界面
选择 Part 界面
第10页/共23页
Rm – 设置拾取为清除模式 Kp – 设置拾取为保留模式 Info – 显示所选择 parts的信息 All – 使所有的 parts 可见 None -使所有的 parts 不可见 Rev – 转换激活和没有激活的parts Auto – 模型将自动重划,无论何时进行选择 ,否则 需要按 下“App ly ” 按钮来更新窗口 Done – 完成和退出选择 part 界面
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粗 安全带 紧 安全带滑环 针 离散梁
汽车碰撞 计 力- 虑静、 摩擦 括 失效
减少计
阅
附 失效
摩擦常
K
Q
Байду номын сангаас
K
失效
表形
碰撞零 同 板 切边 局部坐标系 问题 计 程
阻尼 小延伸率 函 允许 表形 率 改 历史 信息由冲压零 映射 步冲压也 称条 称 零 广泛 改 得 更 形 很好 整 完成 阅 提供 之 靠近 删除离散梁
网格 化功能可以在 中在 算开始时使用以 算时间。参 命令 *CONTROL_COARSEN。 增加了 预 器的 时间定义选项。 对于 可以考 动 。以前只能定义一个 数。 *MAT_SPOTWELD 现在包 一种新的 模型以及 加 选项。 对 单元的新材料模型。 *MAT_1DOF_GENERALIZED_SPRING。 *MAT_1DOF_GENERAL_NONLINEAR_6DOF_DISCRETE_BEAM *MAT_1DOF_GENERAL_NONLINEAR_1DOF_DISCRETE_BEAM *MAT_1DOF_GENERAL_SPRING_DISCRETE_BEAM *MAT_1DOF_GENERAL_JOINT_DISCRETE_BEAM *MAT_SEISMIC_ISOLATOR 对于 SHELL 以及 SOLID 单元,增加材料模型: *MAT_PLASTICITY_WITH_DAMAGE_ORTHO *MAT_SIMPLIFIED_JOHNSON_COO _ORTHOTROPIC_DAMAGE *MAT_HILL_3R *MAT_GURSON_RCDC 对于 SOLID 单元,新增的材料模型: *MAT_SPOTWELD *MAT_HILL_FOAM *MAT_WOOD *MAT_VISCOELASTIC_HILL_FOAM *MAT_LOW_DENSITY_SYNTHETIC_FOAM *MAT_RATE_SENSITIVE_POLYMER *MAT_ UASILINEAR_VISCOELASTIC *MAT_TRANSVERSELY_ANISOTROPIC_CRUSHABLE_FOAM *MAT_VACUUM *MAT_MODIFIED_CRUSHABLE_FOAM *MAT_PITSER_ CRUSHABLE_FOAM *MAT_JOINTED_ROC *MAT_SIMPLIFIED_RUBBER *MAT_FHWA_SOIL *MAT_SCHWER_MURRAY_CAP_MODEL 对实体单元的 定义*MAT_EROSIONZ 中增加了 时间选项。 材料模型*MAT_LOW_DENSITY_FOAM 以及*MAT_LOW_DENSITY_VISCOUS_FOAM 中的 现在 可以列 式定义为最 的 数。 材料模型*MAT_PLASTICITY_WITH_DAMAGE 以列 式定义应变 。 对*INCLUDED_STAMPED_PART 进行了 进,可以将时间 文件 件 到 件中。 样,对于单 可应用对 件来初始化具有对 性的 件。 对 料的 功能进行了 的 进, 可以 到 多的 态 的单元。 可以通过 体 或是 来 ,参 命令*DEFINE_CURVE_TRIM。 对于接触 , 的新选项在求解 前可使接触物体自动 ,参考命令 *CONTACT_AUTO_MOVE。 在 算过 中可以增加或是 单元。参考命令*PART_SENSOR。
第十八章 LS-DYNA970 新功能介绍
2003 年 2 月,LSTC 公司发布了 LS-DYNA 最新的版本 LS-DYNA970,在 LS-DYNA960 的基 础上增加了各种新的功能,具体如下: *CONTROL_MPP_DECOMPOSITION 命令控制 MPP 的域分解操作; SMP 或 MPP 都能支持 ALE 进行气囊展开分析; Euler 物质间的耦合可以通过*CONSTRAINED_EULER_TO_EULER 来进行; 最多可以定义 10 种多物质组,以前的限制为 3 种; 在多物质(耦合)分析中, 每种物质的体积组分可以通过多物质材料单元初始化来自动分 配,参考命令*INITIAL_VOLUME_FRACTION_GEOMETRY 中的 GEOMETRY 方式; 一种新的 ALE Soomthing 技术来精确预测激震波前沿; DATABASE_FSI 激活流固耦合界面数据以 ASCII 文件方式输出到 DBFSI 文件; 气囊可用点源吹胀器实现展开;吹胀器的位置以及流量都可随时间变化; 大多数实体材料模型都支持 SPH 算法; 无网格算法(EFG)都可以使用于二维或三维实体,但在 MPP 上尚不能使用。 对 ASCII 文件可以采用二进制方式输出, 即只输出一个二进制包含所有的 ASCII 文件名 和内容,这样可以象文件夹选项一样管理众多的 ASCII 文件。 材料模型可以用材料号来定义,如*MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY 可以简单地定 义为*MAT_024 即可。 内置 NASTRAN 文件接口可以直接将 NASTRAN 输入文件导入。 参考命令: *INCLUDE_NASTRAN 通过*PARAMETER 命令可对某些数值采用参数化定义。 对于主要的 ASCII 文件,可以选用模型描述功能选项,可以对文件内容进行注释。 下列命令增加了 ID 功能选项: *BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION *BOUNDARY_PRESCRIBED_SPC *CONSTRAINED_GENERALIZED_WELD *CONSTRAINED_JOINT *CONSTRAINED_NODE_SET *CONSTRAINED_RIVET *CONSTRAINED_SPOTWELD *DATABASE_CROSS_SECTION *ELEMENT_MASS *DATABASE_ADAMS 命令可用以输出模态中性文件 d3mnf,这是应用户要求而增加的,因 为需要与 ADAMS 的库文件进行连接。 对接触选项“ignore initial penetration” ,增加了穿透警告。以前当 选项 用时 不 出 告警 。 在自动接触中增加了面内 点与 中面的穿透警告。以前,这些 点 , 为 于无 置(off et)的固连界面。因而,不 考 接触 算。 对于 的点 选项,点 点及 接触 ( egment)可以选 入 d3h p 文件,参 *CONTROL_CONTACT 命令。 对于 的点 选项,如 发现点 点的接触 , 出求解。参 *CONTROL_CONTACT 命令。 对于用作 点的实体单元,点 合 可以输出到 SWFORC 文件中。
此 启 会写 任何 信息 节 壳 节 会被忽略 认 它 们属 偏 s 会 虑其 计 任意 焊 焊节 其 段 s 择写 s 阅 任意 焊 果未 焊节 段 程序退 阅 焊 焊 力
312
删除 报 并 节 删除 附 信息 结束 提供 节 四 5 也 隐 节 线 壳 综 s 板 -s 膜 论 第 线 剪切板 也 隐 第 视 途 梁 相 关键字 兼 弹簧- 系统 标 节 相 关键字 该类 节 - 标 由度 处 厚度 向 热传 壳 程序 部 生成 8 附 节 际 程序 部 其 节 处 梁 偏 梁 其 节 产生偏 优越 梁 壳 强筋 兼 梁 向 第 节 向 梁 非结构 拟 重 兼 壳 检查 避免计 非正常 止 阅 果 该 则程序会 步 壳 检查 判断 否 畸 其 生转 造成计 止 果检 畸 择删除该 退 计 后者 惯 偏 s 阅 该 允许惯 张 节 偏离 拉延筋 塑 厚度 约束 程 梁 带偏 别 节 由度 壳 阅 会 影响刚 移 段 s bs 效 边 边 、滑 条 段 涉 翘曲段 做 改 够处 部 剪切 形 改 部 特殊 处 四 部 . 广泛 几何 此 计 两 力 节 刚 节 由度 放 关 得节 刚 几乎 完全兼 金属成形 刚 快速更 忽略节 刚 转 由度 金 属成形 程该 由度 常 起 阅 节 刚 总 局部坐标系 施 强 心约束 力 力矩 失效 平 圆柱 摩擦 表 摩擦力矩 平 向 力 函 节 约束 针 局部 坐标系 约束
失效
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对于 H rid 或 Chem in 气囊吹胀器模型可以实现多点 。 所有的 型可用于 式分析。 以及 加模态的 算可以通过*CONTROL_IMPLICIT_MODES 来实现。 *CONTROL_CONTACT 中的 数选项,现在可用于所有的*RIGIDWALL 选项, 在 式 求解时 是使用。 实体单元 3 4 号算法,分 为 4 点 点单元,每个 点 6 个自 , 可用 于 式分析。 在 式分析中对于 B-T 元增加了 选项。现在 式分析中可以使用 BWC 元。 方法精 于 DRILL 方法。 体 变 体的 在 式分析中可用。 式分析可以实现自动 。参 命令*CONTROL_IMPLICIT_GENERAL 增加了 式 体动 分析。参 命令*CONTROL_IMPLICIT_DYNAMIC 在动 分析过 中可以 时进行 值分析,输出不 件下的模态。 增加了一种 性 选项。参 新的控制输入*CONTROL_IMPLICIT_BUC LE。 式初始化可以用来 动态 方法。参考命令*CONTROL_DYNAMIC_RELA ATION,将 IDFLG 参数 置为 。 单元, 如*ELEMENT_DIRECT_MATRI 现在可以用于 式分析。 对于*BOUNDARY_CYCLIC 命令增加了一个 选项,可在 中定义对 面。对 面上的 点的自动 可以 。 增加了 应用中 和 的接触 模。参 命令*RAIL_TRAC 和*RAIL_TRAIN。 一种应用于 动分析的新的 CPU 时间的单元算法, 当单元在 体 中 直 列时。参 命令*SECTION_SOLID 和*SECTION_SHELL,9 号算法。 对于某一 增加了一种 加 数 (即 与 无 )的选项, 参 命令*DAMPING_FRE UENCY_RANGE。
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实体材料增加了 单元 告功能, 输出“ 点 ” 加 。 求解的一个新选项,*TEMINATION_CURVE。 一种新的 10 点 面体单元,可以选用 4 或 个积分点, 可用于 式分析。 一种新的 4 点 性 单元, 合 Wil on 单元及 Pian umihara 单元理 开发, 21 号算法。 一种新的用于 性应用的 单元, 可用于 式分析, 22 号算法。 一种用于可 化用 的 null 单元。 应的 为*ELEMENT_PLOTEL。是为了与 NASTRAN 容而开发。 对 质量 可以定义 量 点。 应的 为*NODE_SCALAR。 型 点可以 具有 1 6 个 量自 。 一种可以 理 方 的 导的 单元。 内 自动 个 加 点, 中面上下 各 4 个。实 上 内 将 作为 12 点实体单元来 理。 对 单元增加了 置选项(OFFSET) ,可以使 与 定义 点位置 置。这个功能 的 性在于可以用 单元来作为 的加 。 为了和 NASTRAN 容, 单元可以用 量而不是 三个 点来定 。 单元增加了 质量以模 配 以及和 NASTRAN 容。 增加了 单元的 选项以 算的 中 。参 *CONTROL_SHELL 命令。如 激活 选项, 在每个时 对所有 单元进行 , 以 是 有单元的 变过 大而使 发 置,进而 算中 。如 测到 变单元,可以选 单元或 是 出 算, 可以通过输入文件进行控制。 性定义增加了 置选项(off et) 。参 *ELEMENT_INERTIA_OFFSET。 功能 性 量的定义与 点位置 。 对 接 触 增 加 了 性 应 变 和 的 初 始 化 功 能 。 参 考 *CONTACT_DRAWBEAD_INITIALIZE。 基于 方 和 单元的 置固连接触可以分 用于实体单元以及每个 点具有 3 或 6 个自 的 单元。参 *BEAM_OFFSET*CONSTRAINED_OFFSET 命令。这些选项不 体位 。 在 MPP 中增加了基于 的接触算法( egment a ed) 。因而 MPP 中可以有 进行气囊的 展开分析。 对 接触 动 件下的基于 的接触算法以及对 及 的接触功能 了 进。 能 理实体单元内 大 变 的 进的内 接触算法。 一种 的用于 理 面体 单元的内 接触算法。 与 MADYMO6 0 实现 耦合,用户可以实现大多数 MADYMO 实体与 LS-DYNA 的有限 元模型的耦合分析。 时使用 MADYMO 的接触算法来 算 个模型间的界面 。 点 性体中的 点自 释 开 。使 点 性体选项 和 NASTRAN 中的 RBE2 选项 容。 中 性体的 新可以通过 点 性体的 动自 来实现, 因为在 过 自 通 不 作用。参 命令*CONTROL_RIGID。 通过 SPC 选项可以对 点 性体在 体或 下 加 制性的质 。 基于合 及 的连接 可以使用。 *CONSTRAINED_JOINT_STIFFNESS 增加了 TRANSLATIONAL 选项, 用于 动或是 连接。 增加了连接 功能,用 的方式来将 定义为 动方 合 的 数。 点 选项*CONSTRAINED_INTERPOLATION 和*CONSTRAINED_LINEAR 增加了 对 的 功能。