EDEM离散元分析软件

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EDEM软件文档资料(二)

EDEM软件文档资料(二)

物料的离散特点,引入离散元数值模拟方法(DEM),对油砂颗粒在干馏炉内的
运动、铺展、前进过程进行还原,同时与CFD方法进行耦合,引入油砂与炉壁
以及油砂之间的热传递过程。初步研究表明DEM计算较好地展示了颗粒在炉内
运动铺展的过程,以及通道内颗粒受气流携带的过程。
更多资料:/
4.EDEM与NASTRAN联合仿真.pdf
5.EDEM的气力输送应用.pdf
6.EDEM在物料破碎方面的应用
7.edem-cfd FLUENT耦合模块.pdf
8.扬尘装置EDEM演示算例.ppt
9.EDEM颗粒工厂设置经验小结
10.EDEM两相流高级网络培训PPT.pdf
11.EDEM基础培训视频(2).rar
12.颗粒筛分问题EDEM模拟算例.ppt
13.后处理软件Ensight在EDEM中EDEM联合仿真结构分析方法--焦雯.pdf
16.EDEM - 干燥机 - 热传递 - ASTEC.pdf
17.EDEM基础培训视频(1).part5.rar
18.EDEM基础培训视频(1).part3.rar
19.基于EDEM的捣固装置工作过程演示算例
20.基于EDEM软件的粒子分离器数值模拟结果.pdf
21.离散元仿真软件EDEM高炉布料过程矿石运动及颗粒层排布分析.pdf
主要说明高炉布料过程矿石运动及颗粒层排布分析的背景,关注问题,难点与思
路,模型假设与设置,分析与验证。
27.EDEM算例静电和带电教程.pdf
阐述了如何设置和分析EDEM仿真。模型由两辊之间的粒子迁移的发生。本教
程利用长程静电和带电能力水肿。
28.EDEM2.5.1-高度可扩展的粒子尺度物理建模解决方案(EN).pdf EDEM2.5.1-高度可扩展的粒子尺度物理建模解决方案(EN)

离散元颗粒仿真软件EDEM资料(四)

离散元颗粒仿真软件EDEM资料(四)
把物料加入输 送管道内供设备以及从源的压缩机或真空泵、把物料加入输 送管道内供设备以及从源的压缩机或真空泵、把物料加入输 送管道内供设备
以及从源的压缩机或真空泵、把物料加入输 送管道内供设备以及从送空气中
分离出被输物料的设备。 近两百年的气力输送历史证明了其一系列的优点
10.EDEM冶金领域的应用_高炉布料器布料规律模拟研究.pdf 炉顶装料设备是炼铁高炉的重要组成部分,主要用来将炉料分批装入高炉内 部。炉顶装料设备结构和工作性能的优劣直接关系到高炉生产的连续性及高 炉产品的质量。随着高炉设备的大型化和炉顶压力的提高,炉顶装料设备也 日趋庞大和复杂。为适应高炉冶炼技术进步的要求,相继出现了多种形式的 炉顶:单钟式、双钟式、多钟式、钟阀式、串罐\并罐无钟式,经历了从有钟 到无钟的过程。现代大型高炉多采用无钟炉顶。
升效果的主要因素是磨矿介质的自转及其与筒体之间的相对滑动。除了研究
介质离心运动时的状态外,还将模拟得到的不同转速时球磨机内的介质运动 形态图并对比试验照片,进一步验证了模型对于模拟介质不同运动状况时的 准确性。
4.球磨机的磨球直径选择及数值模拟研究
球磨机作为矿料碎磨的主要设备,广泛的应用在金属矿及非金属矿选矿厂建材 、化工、冶金、材料及电力等若干基础行业中,球磨机的磨矿过程是通过磨球 对矿料的打击和磨削来实现的,磨球是能量的携带体也是破碎的实施体,因而, 磨球的尺寸直接影响着破碎的能量,同时也影响着磨矿的效果。除此之外,整 个矿石的磨矿是解离性磨矿,也就是说磨矿的目的是解离矿物,因此,磨球的破 碎力也决定着解离矿物程度,即影响最终产品的质量,不仅如此,磨球的尺寸还 对球磨机的电耗和球耗有着一定的影响。由此可知,球磨机磨球尺寸影响着整 个磨矿过程的各个指标,是研究球磨机运动的重要的要素之一本文引入了离散 元分析法对球磨机的磨球尺寸进行的研究,主要采用PFC 3D软件对球磨机进行 分析,首先用该软件对实验室球磨机样机进行了建模,并对PFC3D软件模拟结果

EDEM及其应用研究与最新进展_王雪

EDEM及其应用研究与最新进展_王雪

2016.No010 2摘 要 随着数值仿真技术的发展,EDEM离散元软件在解决工程问题中发挥着越来越重要的作用。

本文介绍了离散元法的基本原理,通过与PFC离散元软件的对比说明了EDEM软件的功能特点;在阅读大量文献的基础上梳理了EDEM在农业、工业以及土木工程领域的应用情况,并分析了EDEM离散元软件的最新进展以及未来的发展趋势。

关键词 离散元 数值仿真 非连续统 颗粒流0 引言离散元法(Distinct Element Method,DEM)是由Peter Cundall于1971年提出的一种针对复杂非连续系统的动力学问题的新型数值方法。

该方法适用于在准动、静力条件下的块状集合或节理系统的力学问题的研究,最初用来分析岩石边坡的运动。

1980年开始,Cundall等人把离散元法的思想运用到颗粒状物质的微破裂、破裂扩展和颗粒流动等问题研究上[1-2]。

此后,离散元法在理论研究及应用方面均取得了许多进展,逐步运用到化工、土木、农业、矿业等领域中。

在离散元法的发展过程中,多款离散元软件陆续被开发出来。

目前,Peter Cundall加盟的ITASCA工程咨询公司是国际上开发离散元法软件最出名的软件公司。

该公司开发出了二维UDEC(Universal Distinct Element Code)、三维3DEC(3-Dimensional Distinct Element Code)和PFC2/3D(particle flow code in 2/3 dimensions)等离散元程序。

其中UDEC、3DEC是基于显式解题方案的计算工具,为岩土工程提供精确有效分析,特别适用于固体介质在荷载作用下的动静态问题处理。

PFC2/3D是ITASCA公司针对岩体工程中破裂和破裂发展问题EDEM及其应用研究与最新进展王 雪 何 立 周开发(重庆交通大学土木工程学院 重庆 400074)开发出的离散元程序,它可以模拟任意大小、任意形状的二维或三维颗粒的运动情况,并能够分析颗粒与颗粒之间的强大作用[3]。

主要的离散元软件介绍

主要的离散元软件介绍

主要的离散元软件介绍离散元方法(DEM)首次于20世纪70年代由CundallandStrack 在《A discrete numerical model for granular assemblies》一文提出,并不断得到学者的关注和发展。

PFC3D模拟效果该方法最早应用于岩石力学问题的分析,后逐渐应用于散状物料和粉体工程领域。

由于散状物料通常表现出复杂的运动行为和力学行为,这些行为难以直接使用现有基本理论,尤其是基于连续介质理论的方法来解释,而进行实验研究则成本高、周期长,DEM仿真技术的应用范围将会越来越广。

(1)商用软件目前开发离散元商用程序最有名的公司要属由离散元思想首创者Cundall加盟的ITASCA国际工程咨询公司。

该公司开发的二维UDEC(universal distinct element code)和三维3DEC(3-dimensional distinct elementcode)块体离散元程序,主要用于模拟节理岩石或离散块体岩石在准静或动载条件下力学过程及采矿过程的工程问题。

该公司开发的PFC2D和PFC3D(particle flow code in 2/3 dimensions)则分别为基于二维圆盘单元和三维圆球单元的离散元程序。

它主要用于模拟大量颗粒元的非线性相互作用下的总体流动和材料的混合,含破损累计导致的破裂、动态破坏和地震响应等问题。

EDEM是世界上第一个用现代化离散元模型科技设计的用来模拟和分析颗粒的处理和生产操作的通用CAE软件。

使用EDEM,可以快速、简便的为颗粒固体系统建立一个参数化模型,可以导入真实颗粒的CAD模型来准确描述它们的形状。

现在大量应用于欧美国家中的采矿、煤炭、石油、化工、钢铁和医药等诸多领域。

中国科学院非连续介质力学与工程灾害联合实验室与极道成然科技有限公司联合开发了国内最新的离散元大型商用软件GDEM,该软件基于中科院力学所非连续介质力学与工程灾害联合实验室开发的CDEM算法,将有限元与块体离散元进行有机结合,并利用GPU加速技术,可以高效的计算从连续到非连续整个过程。

EDEM软件介绍

EDEM软件介绍

Licensing
EDEM licensing uses Sentinel RMS. See the SafeNet website () for detrted with EDEM
Contents
Introducing EDEM ..................................................................................................... 3 EDEM User Interface ............................................................................................. 4 Arranging the User Interface .................................................................................. 6 EDEM Creator Options .......................................................................................... 6 Creating a Model ....................................................................................................... 7 Step 1: Set Parameters, Physics and Materials ..................................................... 7 Set G

EDEM软件介绍

EDEM软件介绍

基于离散元方法的EDEM软件介绍2012年09月离散元方法简介传统的力学研究都是建立在连续性介质假设的基础上的,即认为研究对象是由相互连接没有间隙的大量微团构成。

然而,这种假设在有些领域并不适用,如:岩土力学。

1971年,CUNDALL提出的一种处理非连续介质问题的数值模拟方法,离散元方法(Discrete Element Method,简称DEM),理论基础是结合不同本构关系(应力-应变关系)的牛顿第二定律。

随后,这种方法被越来越广泛的应用于涉及颗粒系统地各个领域。

通过求解系统中每个颗粒的运动学和动力学方程(碰撞力及场力),不断地更新位置和速度信息,从而描述颗粒系统行为。

EDEM软件介绍EDEM主要由三部分组成:Creator、Simulator和Analyst。

Creator是前处理工具,完成几何结构导入和颗粒模型建立等工作;Simulator是求解器,用于模拟颗粒体系的运动过程;Analyst是后处理工具,对计算结果进行各种处理。

图1.1 EDEM结构框架及功能Creator——EDEM的前处理工具EDEM的前处理工具Creator主要完成建模工作,包括:材料参数设置,确定颗粒形状、颗粒产生方法、几何设备导入及运动特性描述等。

Creator的颗粒几何形状建模现实世界中,颗粒状物质形状各异、千差万别,而形状对颗粒体系的运动情况又有着重要的影响。

EDEM的前处理工具可以精确描述颗粒的几何外形,Creator 通过球面填充技术,将颗粒的表面用若干球面的组合表征,不仅能体现颗粒的非球形特征,又可以使颗粒的接触满足球面接触的物理模型。

图1.2 颗粒建模界面图1.3 采用球面填充方法表征颗粒形状图1.4 各种形状的颗粒颗粒工厂技术EDEM特有的颗粒工厂技术(Particle Factory TM),可以根据用户需要,设置颗粒的初始位置、生成速率、颗粒种类、粒径分布等。

图1.5 按正态分布生成的颗粒图1.6 指定颗粒生成的位置(红色区域)EDEM的材料数据库EDEM的材料数据库允许客户将所关注领域内的各种材料整理成库,在每次建模仿真时,直接从库里导出,不仅减少了用户建模时查找数据的繁琐工作,实现了相关数据的管理和积累。

运用EDEM BulkSim离散元仿真解决运煤系统常见运输问题浅析

运用EDEM BulkSim离散元仿真解决运煤系统常见运输问题浅析

64近年来,采用计算机离散元分析的转运站主动抑尘技术在火力发电厂运煤系统中的应用推广速度较快,大部分工程取得了明显效果。

但是,由于我国火力发电厂燃煤品类及特性较多,各转运站工艺布置情况又差别较大,设计人员匮于工程经验不足和对软件的运用水平较低,导致仍有部分工程实际运行情况达不到设计效果。

本文从工程实际问题和物料校准两个层面出发,介绍如何更好地运用EDEM BulkSim 离散元仿真技术进行转运点分析和设计,以抑制或解决转运站运行过程中的堵塞、磨损、扬尘、撒料和跑偏等实际问题。

1.运煤系统传统设计方法及其局限性1.1 运煤系统传统设计方法在离散元仿真技术成熟之前,转运站设计方式一直依靠的是有经验的“老”工程师,靠人工计算料流轨迹和多年积累的项目经验来设计,规避可能出现的工程问题和风险。

传统料流分析推演方法如图1所示。

通过假设料流,对其抛出轨迹、落点和角度进行计算。

根据计算得出结果来进行转运站的一系列设计。

传统设计方法也分为多种复杂的情况,如图2所示,原点位置的圆圈代表了带式输送机滚筒,所有的曲线分别代表某种条件下的料流抛出曲线。

红色曲线表示的料流轨迹是带有空气阻力的模型;而绿色曲线代表较湿物料形成的不同抛出速度的料流轨迹;紫色和玫红色分别代表了其他算法下的料流轨迹。

图2中所有的算法都是正确的,关键在于对具体工况和物料整体情况进行判断,才能对影响因素进行合理取舍,并选择合适的算法。

每一种算法都不只是简单的运动学计算,再加上涉及到落差较高、工况较复杂的转运站,每次运算都依赖于上一次运算的正确性。

其“正确性”不仅体现在料流轨迹的正确,还体现在对物料湿度、料流厚度、汇运用EDEM BulkSim 离散元仿真解决运煤系统常见运输问题浅析■ 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 柏荣EDEMBulkSim 中国代表处 王一强 宋孚杨聚程度、三维空间等因素的考量。

所以,靠人工计算来设计一个好的转运站,对工程师的要求是极高的。

专业颗粒力学软件EDEM中文手册

专业颗粒力学软件EDEM中文手册

EDEM也可以和FEA工具相耦合,可以模 拟机械组分的动态载荷并且可以直接将结果输 出到结构分析工具中。
总之,EDEM是一个强有力的CAE工具, 利用其独特的功能,我们就能以一种更加准确 的方式对颗粒处理及其生产操作进行研究,从 而产生一种与以往不同的崭新的认识。

定义颗粒所在环境:创建几何;导入机械几何的CAD模型;定义几何的动力学 性质;用Particle Factory 工具定义颗粒的生成工厂等。
3

Simulator:先进的DEM求解器

§快速、有效的监测离散颗粒间的碰撞
§动态时间步长
§软件既可以在单个处理器上运行,也可
Heat & mass transfer
Post-processing
EDEM Analyst
3D video and tracking Graphical analysis Data extraction and export
creator:前处理建模工具
定义颗粒:颗粒的形状和物理性质等,可模拟任意形状的颗粒。

DEM Solutions公司是全球领先的颗粒力学模拟软件和技术的供应商。公司的旗舰产品

EDEMTM可以用来模拟和分析颗粒行为,并为颗粒、流体和机械力学的结合提供一个平台。
DEM Solutions公司成立于2002年,总部设在英国爱丁堡,它始于爱丁堡大学和纽卡斯尔大
学的研发中心,公司的顾问团队有超过十年的颗粒力学模拟经验,通过模拟和分析颗粒尺度
的。
DEM Solutions和专业硬件供应商紧密合作以保证提供最优的硬件解决方案,可以根据
您的系统优化我们的软件或者提供硬件/软件整合解决方案。
EDEM现已广泛应用于航空航天、能源化工、矿物加工、制药、农业、材料等行业中。

离散单元法在沥青路面中的应用介绍

离散单元法在沥青路面中的应用介绍

离散单元法在沥青路面中的应用介绍摘要:编者通过对沥青混合料设计的发展简述,并向大家展示了一种新型的设计理念,即基于沥青混合料的微观分析,采用计算机虚拟实验,预估在不同条件下沥青路面的宏观性能,从而实现设计应用。

上述方法尚存在对微细观结构研究不足的问题,而基于离散单元法的材料空间结构建模方法,正为实现沥青路面结构的微观力学分析提供了一种途径。

编者综述了离散单元法的研究现状,并对其基本思想及应用软件进行了大致介绍,希望能以此引发离散元在沥青路面力学特性分析应用中的一些思考。

一、研究背景及发展历程(一)沥青混合料的研究20世纪,关于沥青混合料的研究均局限于基于现象学的经验法。

两个途径:(1)经验关系式;(2)室内试验。

经验关系式是混合料的各种包含物与混合料的基本特性(如动态复合模量、抗压强度、抗拉强度和劈裂强度)之间的数理统计关系,由于样本量限制,忽略了很多重要的因素。

因而在实际应用中,很少采用经验关系式预测沥青混合料性能,而不得不做昂贵耗时的室内试验。

20世纪90年代美国SHRP(Strategic Highway Research Program)研究计划提出关于沥青胶结料与混合料的Superpave设计体系。

Superpave与传统的Marshall设计法一样,局限于研究沥青混合料宏观品质与路用性能的关系,且预测路面性能之前仍需进行一系列费用高、操作复杂的试验。

当前,开始出现一种新的沥青混合料设计理念,即通过力学手段设计沥青混合料,设计流程如下:(基于微观力学方法的沥青混合料设计)要达到这样的目的应首先解决如下问题:(1)是否可以不做复杂的试验即可获得其力学性能;(2)是否可以突破经验方法的局限;(3)是否可以摒弃连续均质力学方法;(4)如何获得性能经济最优的沥青混合料。

要解决上述问题,就需要从微观尺度研究混合料结构对性能影响的机理,应用力学方法定量估计混合料的力学性能,改变传统基于经验的混合料设计理念。

专业颗粒力学软件EDEM中文手册

专业颗粒力学软件EDEM中文手册
A revloution in particle mechanics simulation
专业工程软件和服务提供商 An Engineering software&service provider
公 DEM-Solutions
Experts in Descrete Element Modeling
Dr Carlos Calle, Director of NASA

8
海基科技概况
北京海基科技发展有限责任公司
成立于1996年,并于2001年在上海成
立了分公司,2006年成立了成都办事
处。目前海基科技的业务涉及到产品
全生命周期(PLM)的各个阶段,并
为广大用户提供工程仿真分析、试验
用EDEM的工业标准用户图形界面,我们可以简便的建立和初始化模型。我 们的用户友好功能包括:
☆导入机械几何CAD模型或表面网格 ☆基于CAD模型和激光扫描结果对真实颗粒形状的精确描述 ☆对分批或连续流动的强有力、快速的颗粒初始化 ☆力学性质、相互作用项和其它模型参数的设置简便 ☆模型参数值的数据库

2
功 EDEM功能简介
能 EDEM求解路线:creator、Simulator、Analyst
Model particle builder

Pre-processing
EDEM Creator
Various particle generation methods
CAD model geometry import

科技设计的用来模拟和分析颗粒系统处理和生
产操作的通用CAE软件。

使用EDEM,可以快速、简便的为我们的
固体颗粒系统建立一个参数化的模型,可以通

EDEM软件文档资料(三)

EDEM软件文档资料(三)

1.基于EDEM_FLUENT耦合的气吹式排种器工作过程仿真分析
应用EDEM-FLUENT耦合模块对气吹式排种器的工作过程进行了耦合模拟,并将 耦合仿真结果与台架试验结果和不加气时EDEM仿真结果进行了对比,得到如
下结论:①不论是耦合仿真还是台架试验,在气压一定时,随着排种轮转速
的增大,单粒率逐渐减小,空穴率逐渐增大,且变化趋势一致,而双粒率均 小于1%且没有一定的变化规律;在进气压为2.0kPa时,耦合仿真结果与台架
时重力及侧管方向对型砂运动影响较大,从而导致Z向侧管及Z向振动具有特殊
性。
14.基于离散元方法的大型球磨机工作性能研究 目前对磨矿参数的研究主要以磨机功率为评价指标,不能完全反映球磨机的综 合工作性能。用离散元软件EDEM建立了球磨机磨矿的离散元模型,模型中考虑
了矿石的影响,力求真实的再现球磨机的运转过程。分析了起动过程中物料运
炉产品的质量。随着高炉设备的大型化和炉顶压力的提高,炉顶装料设备日
趋庞大和复杂。为适应高炉冶炼技术进步的要求,相继出现了多种形式炉顶
:单钟式、双钟式、多钟式、钟阀式、串罐\并罐无钟式,经历了从有钟到无
钟的过程。现代大型高炉多采用无钟炉顶。
17.EDEM在垃圾处理方面的应用.doc 传统的力学研究都是建立在连续性介质假设的基础上的,即认为研究对象是 由相互连接没有间隙的大量微团构成。然而,这种假设在有些领域并不适用
固体和液体之间。
13.基于EDEM的EPC干砂造型中的型砂运动特性 提出利用三维离散元法对消失模铸造中型砂的充填及紧实特性进行数值模拟, 分析了型砂在不同振动维数及方向下的运动特性,给出了EPS模样内部型砂在
振动过程中的运动流态,总结出振动维数及方向对型砂运动的影响规律。试验

离散元颗粒仿真软件EDEM资料(二)

离散元颗粒仿真软件EDEM资料(二)
离散元颗粒仿真软件EDEM资 料(二)
更新时间:2014-11-21
以下是小编整理的一些有关离散元颗粒仿真软件EDEM资料集锦(二)以及相
关文档的简介,其中包括了一些相关的外文资料、EDEM用户大会报告集选文 档等资料。有关文档的下载,可以到研发埠网站的专题模块Байду номын сангаас输入相应的专
题名,搜索到相应的专题pdf 如何创建一个新的凝聚力接触模型,并基于现有的接触模型提供水肿。凝聚 力的模型修改包括随时间变化的粒子和粒子的几何形状的凝聚力。
3.EDEM算例半自磨机的教程.pdf 如何设置和分析EDEM仿真。模型显示一个凹陷(半自磨)机设计打破了较大 的岩石由于影响较小的颗粒和研磨。升降机的形状有一个显着的效果粒子的 运动。
7.输送机教程.pdf 如何设置和分析EDEM仿真。该模型是一个用于运输的物料输送带。本教程集 锦了粒子模板的使用,移动平面接触模型,以及如何创建本组。
8.停留时间的教程.pdf
如何创建一个自定义的颗粒性能仿真。该模型显示了一个简单的岩石中的每 一个粒子都有一个自定义属性称为停留时间。这财产措施多久有粒子模拟中 存在的。
4.离散元仿真软件EDEM联合仿真结构分析方法.pdf
EDEM联合仿真概述,EDEM动力学模块应用方法与案例演示,EDEM-FEM应用方 法与案例演。
5.离散元仿真软件EDEM应用探讨—散体物料储存和输送的相关研究.pdf 离散元仿真软件EDEM在散体物料储存和输送的相关研究。
6.离散元仿真软件EDEM用户大会报告.pdf
4.EDEM算例静电和带电教程.pdf
如何设置和分析EDEM仿真。模型由两辊之间的粒子迁移的发生。本教程利用
长程静电和带电能力水肿。
5.EDEM算例颗粒置换教程.pdf 如何创建一个模拟,利用EDEM的粘结的颗粒模型。该模型还使用自定义的工 厂和颗粒体力

edem 2020 帮助手册

edem 2020 帮助手册

主题:edem 2020 帮助手册内容:1. 欢迎使用edem 20202. edem 2020的功能概述3. 如何开始使用edem 20204. 在edem 2020中进行模拟5. 模拟结果分析与导出6. edem 2020的技术支持和帮助资源欢迎使用edem 2020edem 2020是一款专业的离散元分析软件,可以用于模拟和分析颗粒材料的力学行为。

本帮助手册将为您提供edem 2020的全面介绍和操作指南,帮助您快速上手使用这款强大的软件。

edem 2020的功能概述edem 2020具有以下主要功能:- 离散元模拟:可以模拟颗粒材料在各种工程应用中的行为,如岩土工程、振动筛选、物料处理等。

- 高度可视化:支持3D可视化显示,能够直观展示颗粒材料的运动和相互作用。

- 结果分析:提供丰富的模拟结果分析功能,可以对颗粒材料的力学行为进行深入分析。

- 多领域应用:适用于矿业、土木工程、冶金、化工等多个领域。

如何开始使用edem 2020要开始使用edem 2020,您需要首先进行以下步骤:1. 下载并安装edem 2020软件。

2. 注册并激活edem 2020,获取使用权限。

3. 阅读本帮助手册,了解软件的功能和操作方法。

在edem 2020中进行模拟在edem 2020中进行模拟操作非常简单,按照以下步骤进行:1. 创建新的模拟项目,设置模拟参数和颗粒材料性质。

2. 导入几何模型,初始化颗粒材料的位置和属性。

3. 设置模拟边界条件和加载条件。

4. 运行模拟并观察颗粒材料的行为。

模拟结果分析与导出edem 2020提供了丰富的结果分析功能,您可以进行以下操作:1. 查看颗粒材料的运动轨迹和相互作用力的分布。

2. 分析颗粒材料的压实度、应力和变形情况。

3. 导出模拟结果数据,生成报告或进行进一步的处理和分析。

edem 2020的技术支持和帮助资源如果您在使用edem 2020的过程中遇到任何问题,可以通过以下方式获取帮助:1. 访问冠方全球信息站,查看常见问题解答和用户手册。

edem后处理导出颗粒坐标信息

edem后处理导出颗粒坐标信息

一、概述edem是一种离散元模拟软件,用于模拟颗粒材料之间的相互作用和运动。

在进行模拟过程中,用户往往需要获取颗粒模拟结果的坐标信息,以便进行后续的分析和处理。

edem提供了丰富的后处理功能,可以方便地导出颗粒坐标信息,本文将介绍如何在edem中进行后处理并导出颗粒坐标信息。

二、edem后处理功能概述1. 后处理是对模拟结果进行分析和处理的过程,edem提供了丰富的后处理功能,包括颗粒坐标信息的导出、颗粒分布的可视化、颗粒运动轨迹的分析等。

2. 后处理功能可以帮助用户更好地理解模拟结果,提高模拟的准确性和可靠性。

三、导出颗粒坐标信息的步骤1. 打开edem软件并加载模拟结果文件,进入后处理界面。

2. 在后处理界面的菜单栏中选择“颗粒坐标信息”功能。

3. 在弹出的对话框中设置需要导出的颗粒信息,包括颗粒类型、颗粒属性等。

4. 点击“导出”按钮,选择保存文件的路径和格式,完成颗粒坐标信息的导出。

四、颗粒坐标信息的应用1. 导出的颗粒坐标信息可以用于颗粒分布的分析,包括颗粒的大小分布、位置分布等。

2. 颗粒坐标信息还可以用于颗粒运动轨迹的分析,包括颗粒的速度、加速度、运动路径等。

3. 颗粒坐标信息的导出为后续的模拟分析和处理提供了基础数据。

五、注意事项1. 在导出颗粒坐标信息时,要注意选择合适的颗粒类型和属性,确保导出的信息符合实际需求。

2. 导出的颗粒坐标信息需要进行数据处理和分析,以便得出有意义的结论和结果。

3. 掌握edem后处理导出颗粒坐标信息的方法,有助于提高模拟结果的分析和应用能力。

六、结语edem提供了丰富的后处理功能,可以方便地导出颗粒坐标信息,并通过进一步的分析和处理,为模拟结果的应用提供支持。

掌握导出颗粒坐标信息的方法,对于从事颗粒动力学模拟和分析的研究人员和工程师来说是非常重要的。

希望本文介绍的内容能帮助用户更好地利用edem的后处理功能,提高模拟结果的价值和应用能力。

七、颗粒分布的分析使用edem导出的颗粒坐标信息,可以进行颗粒分布的分析。

大型离散元软件EDEM的功能特点

大型离散元软件EDEM的功能特点

EDEM 是英国DEM-Solution 公司的产品之一,决软件,该软件的主要功能是仿真、分析和观察粒子流的运动规律。

(Distinct Element Method ,简称DEM )是美国学者Cundall P.A.教授在1971基于分子动力学原理时首次提出来的,主要应用于分析岩石力学问题,连续数值模拟方法。

作为一种新兴的散料分析方法,离散元已经迅速成长起来。

在,制药、化学药品、矿物、原料处理,包括石油和煤气的生产、农业、建筑业、工程等很多产业都已应用EDEM 进行设计,并取得了较好的效果。

利用EDEM 可以解决物体的混合和分离、收缩破裂和凝聚、损、固-液流的条件、机器部件对颗粒碰撞的力学反应、腐蚀、理、热和质量传递、化学反应动力学、沉降和颗粒从固液体系中的去除、的处理、干湿固体的压缩、粘性和塑性力学、胶体和玻璃体的行为等诸多问题。

且EDEM 能够检查由颗粒尺度所引起的操作问题,求,获得不易测量的颗粒尺度行为的信息,目前,离散元已经发展到三维可视化阶段,无论是其操作的简便性、能,还是其后处理功能都有很大的提升。

杂问题的处理模块,进而完善了整个软件的分析功能。

将EDEM 与现有的CAE 具结合应用,能够快速简便地进行设计分析,进而减少开发成本和开发时间。

利用前处理器Creator 进行建模定义颗粒。

颗粒的几何形状及物理性质等,可以是任意形状的颗粒。

真实颗粒的CAD 模型,准确描述它们的形状。

通过添加力学性质、它物理性质来建立颗粒模型,并且在模拟过程中,据库中。

定义颗粒所在的环境。

创建几何、导入机械几何的CAD 模型、力学性质、用Particle Factory 工具定义颗粒的生成工厂等,来高效生成颗粒集合,其中机械形状可以作为固体模型或表面网格从CAD CAE 软件中导入。

机械组成部分是可以集成的,动力学特性。

利用DEM 求解器Simulator 进行动态模拟动态模拟不仅能够快速、有效地监测离散颗粒间的碰撞,间步长。

EDEM软件介绍

EDEM软件介绍

基于离散元方法的EDEM软件介绍2012年09月离散元方法简介传统的力学研究都是建立在连续性介质假设的基础上的,即认为研究对象是由相互连接没有间隙的大量微团构成。

然而,这种假设在有些领域并不适用,如:岩土力学。

1971年,CUNDALL提出的一种处理非连续介质问题的数值模拟方法,离散元方法(Discrete Element Method,简称DEM),理论基础是结合不同本构关系(应力-应变关系)的牛顿第二定律。

随后,这种方法被越来越广泛的应用于涉及颗粒系统地各个领域。

通过求解系统中每个颗粒的运动学和动力学方程(碰撞力及场力),不断地更新位置和速度信息,从而描述颗粒系统行为。

EDEM软件介绍EDEM主要由三部分组成:Creator、Simulator和Analyst。

Creator是前处理工具,完成几何结构导入和颗粒模型建立等工作;Simulator是求解器,用于模拟颗粒体系的运动过程;Analyst是后处理工具,对计算结果进行各种处理。

图1.1 EDEM结构框架及功能Creator——EDEM的前处理工具EDEM的前处理工具Creator主要完成建模工作,包括:材料参数设置,确定颗粒形状、颗粒产生方法、几何设备导入及运动特性描述等。

Creator的颗粒几何形状建模现实世界中,颗粒状物质形状各异、千差万别,而形状对颗粒体系的运动情况又有着重要的影响。

EDEM的前处理工具可以精确描述颗粒的几何外形,Creator 通过球面填充技术,将颗粒的表面用若干球面的组合表征,不仅能体现颗粒的非球形特征,又可以使颗粒的接触满足球面接触的物理模型。

图1.2 颗粒建模界面图1.3 采用球面填充方法表征颗粒形状图1.4 各种形状的颗粒颗粒工厂技术EDEM特有的颗粒工厂技术(Particle Factory TM),可以根据用户需要,设置颗粒的初始位置、生成速率、颗粒种类、粒径分布等。

图1.5 按正态分布生成的颗粒图1.6 指定颗粒生成的位置(红色区域)EDEM的材料数据库EDEM的材料数据库允许客户将所关注领域内的各种材料整理成库,在每次建模仿真时,直接从库里导出,不仅减少了用户建模时查找数据的繁琐工作,实现了相关数据的管理和积累。

离散元仿真软件EDEM在增材制造领域的应用

离散元仿真软件EDEM在增材制造领域的应用

扬帆起航离散元仿真软件EDEM在增材制造领域的应用SLS(Selective Laser Sintering )选择性激光烧结金属粉末、高分子粉末等SLS工艺过程示意图SLS成件质量关键影响因素粉末•粉末材质•粉末形状•粉末粒径分布•粉床密度及均匀性铺粉工艺参数(辊子式为例)•送粉方式•辊子半径•辊子转动速度•辊子平动速度•…粉末预热温度场•预热方式•温度控制•…影响粉末最终状态结论:粉末颗粒属性及行为成为研究SLS的关键!粉末颗粒的特性不可无限细分有粒径级配要求抗剪、碰撞反弹散料研究的挑战引入离散元方法(D iscrete E lement M ethod, 简称DEM)离散元方法及EDEM功能介绍离散元方法(D iscrete E lement M ethod, 简称DEM)1970s,Cundall和Strack提出首先提出了离散元方法,用于模拟非连续介质动力力学及相关行为的数值计算方法➢Lagrange体系下的求解牛顿第二定律➢对体系内每个离散单元进行动力学模拟颗粒系统的模拟流程EDEM CreatorEDEM SimulatorEDEM AnalystEDEM Coupling InterfaceExtended capacitiesEDEM 构架与功能前处理器•颗粒建模•CAD 结构与运动建模•接触模型设置二次开发接口•C++语言•自定义物理数学模型耦合接口•多体动力学•计算流体力学•结构有限元•其他物理场EDEM API后处理器•图片/动画生成•曲线图、柱状图分析•模拟数据导出求解器•多核共享内存式并行•GPU 加速计算功能•动态计算技术/颗粒冻结技术•计算速度最快的商业离散元代码EDEM构架与功能1. 基于球面法的颗粒建模方法2. 利用多球面组合建立非球形颗粒3. 基于颗粒模板的自动球面填充技术完善的颗粒建模功能3D 打印尼龙粉末颗粒形状EDEM构架与功能颗粒粒径分布方式Fixed Random Lognormal User defined Normal内置多种颗粒粒径分布设置模式适用于各种不同的仿真工况需求完善的颗粒建模功能激光粒度仪尼龙粉末粒径分布(正态分布)▪GEMM 数据库▪通用EDEM 材料模型库,基于多年工程经验及物料参数研发▪提供多种参数取值范围▪快速确定物料和设备的物理特性以及它们之间相互作用参数完善的颗粒建模功能便捷的几何导入与运动设置内置建模功能通用几何文件3D 建模文件Box.igs .igesCATIACylider .msh PRO/E Ploygon.stl SOLIDWORKS.stp .stepUG1.八种运动形式1)四种基本运动:Linear Translation/Linear Rotation/Sinusoidal Translation/Sinusoidal Rotation2)两种皮带输运专用运动形式:Conveyor Translation/Conveyor Rotation 3)力和力矩驱动载荷:Force Controller/T orque Controller 2. 运动复制和继承功能Hertz-Mindlin EEPAHertz-Mindlin +JKRHysteretic SpringStandardRVDTribocharging Archard Wear bonded Relative WearHeat ConductionLiner SpringLinear cohesion基础接触模型滚动摩擦模型附加接触模型基于API 开发的自定义接触模型自定义模型丰富多样的接触模型计算粉末颗粒-粉末颗粒、粉末颗粒-铺粉装备等间作用力CPU加速GPU加速Single GPUMulti GPUEDEM 2019.1ComputeintensivefunctionsRest ofsequential CPUcodeCPUGPUGPUGPUParallelizewith GPU绝对领先的计算求解速度绝对领先的计算求解速度特殊加速技术,针对大型储料设备、大型料床的物料生成与作业过程进行加速,大大提升仿真效率。

EDEM离散元分析软件

EDEM离散元分析软件
我看有的论文中用pfc可以得到如下的结果图黑色较深的说明接触力大我想在edem中是不是也能得到下面这样的效果图呢听说edem的后处理功能非常强大请各位老师指点
EDEM离散元分析软件
更新时间:2013-12-11
问答: 如何用EDEM-FLUENT耦合处理三相流问题? 三相流问题非常复杂,目前几乎没有经过验证切实可行的计算模型,通常都 会简化成两相流。 如混凝土问题里,液体主要作用是改变了砂石之间的接触作用力,那么可以 采用JKR模型描述其影响,而不直接计算液体的流动。 再如包含颗粒的气泡流或液滴流问题,某些时候可以将气泡或液滴类比为颗 粒处理。 若需真实考虑三相流动,要对各相之间的作用力给出详细的计算方法,大量 的二次开发工作不可避免。 有没有关于EDEM软件的书推荐?谢谢! 市面上有两本EDEM的教材,一本是王国强老师的《离散单元法及其在 EDEM上的实践》,另一本是胡国明老师的《颗粒系统的离散元素法分 析仿真》。
有关EDEM中后处理的一些问题 例如,在EDEM中建立一个土槽,颗粒直径0.5mm,10万个颗粒,用一个锥子垂直插 入该土槽中,那么在EDEM后处理中,能不能得到颗粒在某一瞬间的速度场、接 触力场呢?我看有的论文中用PFC可以得到如下的结果图,黑色较深的说明接触 力大,我想在EDEM中是不是也能得到下面这样的效果图呢,听说EDEM的后处 理功能非常强大,请各位老师指点。 /ap/bd/Q/qv/id/13592 EDEM中通过显示颗粒之间的Contact,可以方便的获取力链,同时也可以以颜色等 方式标识出其大小。 如下面这个图就是一个料仓中颗粒之间的接触力,可以看到越往下力越大。
在密集的介质旋流中的多相流CFD-DEM建模-english.pdf
两相耦合时,FLUENT个网格设置和EDEM网格是不是相同的,还是各设各的? /ap/bd/Q/qv/id/13559 两个网格有各自的功能,互不干扰,没有任何联系 FLUENT14.0里dem模型和EDEM有什么区别? /ap/bd/Q/qv/id/13526 目前FLUENT中的DEM模型非常简单,远达不到EDEM所提供的丰富功能
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EDEM中能看几何体三角单元的编号吗? 可以通过Selection、Export Results Data等功能获得结构体三角单元的编号,
以及与结构体相关的坐标、速度、受力等信息。 EDEM-FEM耦合方法的介绍视频中有用到这些功能获取单元编号: v.youku/v_show/id_XNTU4NjY4MTk2.html
在EDEM中,如何处理生物质颗粒(非球形、不同形状)? yanfabu/ap/bd/Q/qv/id/2552 一、常规的用多个球面搭建成的非球形颗粒,具体可以参考EDEM的基础教
材,非常简单。 二、用Bonding模型将多个小颗粒粘接成任意形状的大颗粒,此方法可以做
出柔性、破碎等比较复杂的效果出来,但难度较高!
两相耦合时,FLUENT个网格设置和EDEM网格是不是相同的,还是各设各的? yanfabu/ap/bd/Q/qv/id/13559 两个网格有各自的功能,互不干扰,没有任何联系
FLUENT14.0里dem模型和EDEM有什么区别? yanfabu/ap/bd/Q/qv/id/13526 目前FLUENT中的DEM模型非常简单,远达不到EDEM所提供的丰富功能
的交换,颗粒相会占据一定的体积分数,所以使用范围广。也可认为适 用于密相流问题。 而Lagrangian法是基于单相流框架的耦合,即不包含任何体积分数信息,但 是可以包含相间动量、质量和能量的传递,适用于颗粒浓度极低的稀相 流问题。 此外,还有一种单向耦合方法,即在CFD软件中计算稳态流场后,将流场信 息导入EDEM中,采用场耦合方法计算颗粒在流场中的运动。此方法只 能考虑流体对颗粒的作用力。
在EDEM中,能否处理在较高温度场下的颗粒团聚? yanfabu/ap/bd/Q/qv/id/2550 理论上是可以实现的,但要考虑到两个要素。 一 、温度场。EDEM本身可以考虑颗粒间的换热和温度变化,但是外界热场
可能需要CFD耦合或场数据耦合的方法来引入。 二、团聚的数学模型。颗粒团聚实际上体现为颗粒间接触作用力的变化,需
粒处理。 若需真实考虑三相流动,要对各相之间的作用力给出详细的计算方法,大量
的二次开发工作不可避免。
有没有关于EDEM软件的书推荐?谢谢! 市面上有两本EDEM的教材,一本是王国强老师的《离散单元法及其在
EDEM上的实践》,另一本是胡国明老师的《颗粒系统的离散元素法分 析仿真》。
PFC与EDEM软件各有什么优缺点?
要有相应的数学模型来描述,并添加到EDEM的颗粒接触模型中。
EDEM软件能否模拟盛满玻璃球的容器在某个力作用下的强度问题? yanfabu/ap/bd/Q/qv/id/4099 这本身应该是个有限元分析的问题,颗粒只是一个附加的作用。 所以主体应该是用Nastran、Ansys等有限元软件。 跌落、撞击涉及到运动学,可能要考虑使用ADAMS来解析这个运动过程。 用EDEM与ADAMS耦合,可以得到撞 ASTEC.pdf EDEM的气力输送应用.pdf EDEM联合仿真结构分析方法--焦雯.pdf EDEM软件应用探讨—散体物料储存和输送的相关研究.pdf EDEM冶金领域的应用_高炉布料器布料规律模拟研究.pdf EDEM用户大会报告--龚明.pdf EDEM与CFD耦合---油砂干馏系统的应用.pdf EDEM在钢铁工业领域 的应用及探讨.pdf EDEM在垃圾处理方面的应用.doc
册中也给出了参考文献。
EDEM一般能处理到多小的粒径,或者说离散元一般能处理到多小的粒径? yanfabu/ap/bd/Q/qv/id/13543 理论上没有严格的下限,但要兼顾两个方面的问题:一种是计算速度,如果计算能
力足够强大,算微米没问题;二种是粒径太小时,一些微观作用力会起明显作用, 需要额外的力学模型加以描述。
yanfabu/ap/bd/Q/qv/id/2561 这是因为EDEM-Fluent耦合模块没有安装完全,导致缺失相应的配置文件。 需要重新安装下耦合模块。
在EDEM中,出现如下图中这个错误是如何导致的?(Win7系统) 软件非正常关闭会使占用的license没有释放,再打开软件就出这种提示了。
等一会,license会自动释放;重启电脑也可以;重装软件也可以。 比较方便的办法是到系统服务面板里找到EDEM License Server,重启服务即
颗粒运动计算的基本理论,请参考Dr. Cundall等人发表的离散元相关文献。 颗粒与颗粒之间的传热,EDEM内置了专门的接触模型来计算。
EDEM-CFD耦合中,颗粒最多可以算多少呀?对内存的要求是多大的? yanfabu/ap/bd/Q/qv/id/13556 只要计算能力足够,并没有所谓的颗粒数上限。内存需求与具体问题规模有
有关EDEM中后处理的一些问题 例如,在EDEM中建立一个土槽,颗粒直径0.5mm,10万个颗粒,用一个锥子垂直插
入该土槽中,那么在EDEM后处理中,能不能得到颗粒在某一瞬间的速度场、接 触力场呢?我看有的论文中用PFC可以得到如下的结果图,黑色较深的说明接触 力大,我想在EDEM中是不是也能得到下面这样的效果图呢,听说EDEM的后处 理功能非常强大,请各位老师指点。 yanfabu/ap/bd/Q/qv/id/13592 EDEM中通过显示颗粒之间的Contact,可以方便的获取力链,同时也可以以颜色等 方式标识出其大小。 如下面这个图就是一个料仓中颗粒之间的接触力,可以看到越往下力越大。
EDEM在物料破碎方面的应用.pdf 多相流CFD-DEM模型在密集的介质旋流中的使用--english.pdf 仿真粒子结构和颗粒流体的交互.pdf 基于EDEM 的振动筛分数值模拟与分析.pdf 基于EDEM的捣固装置工作过程演示算例.pdf 基于离散元方法的泵送混凝土过程模拟_V2_to_sales.pdf 颗粒离散元法及其在散体输送中的应用_太原科技大学_机械工程学院.pdf
EDEM中bonded disk radius yanfabu/ap/bd/Q/qv/id/13729 Bonded disk radius会用于颗粒间bond力的计算,其他参数一样的情况下,不
同的Bonded disk radius会得到不同的bond效果。 细节可以参考EDEM培训材料中对Bonding模型的介绍,软件所带的用户手
3、EDEM能够方便的进行各种非球形颗粒建模,采用球面填充法组建非球 形颗粒。
4、EDEM的并行计算效率就我了解明显优于PFC。
5、EDEM能够支持CAD模型导入,能够非常快速的进行复杂几何结构建模。
6、EDEM可以实现和CFD、FEA及MBD的耦合,处理更加复杂的问题。
7、EDEM具有基于C++语言的二次开发接口(API接口),支持自定义复杂 的动力学模型。
yanfabu/ap/bd/Q/qv/id/2872
EDEM和PFC都是基于离散元算法,所以在原理上其实并无太大不同,主要 是在应用上有差别。
1、EDEM具有非常友好的图形用户界面,无论是前处理建模还是后处理获 得各种数据图表,都非常方便;而PFC主要还是采用命令的操作方式。
2、EDEM是全三维的离散元求解器,当然,如果想简化成二维也是可以的; PFC则是分为2D和3D两个版本。
在EDEM中,若既有水滴又有硬球颗粒产生,该如何设置 yanfabu/ap/bd/Q/qv/id/13561 除非你要模拟的算例中能支持将水滴看成固体颗粒的假设,否则EDEM中不
能对水滴进行设置,EDEM只针对固体颗粒模型
非球颗粒的计算理论是什么?如何基于球型计算的?FLUENT中热传递模型 。是两相之间的传递,请问此时颗粒与颗粒之间的热传递如何计算。
EDEM中获得的颗粒对容器的应力分布,和ADAMS中获得的外部撞击应 力分布。 如果能提取出这些受力,那就可以设法加载到有限元软件里面去分析容器的 应变和强度问题。 这个课题感觉很有难度,以上仅仅是个思路,供参考~~
安装完EDEM及EDEM_Fluent耦合模块后,Fluent中没有EDEM菜单。文本 界面出如下图错误,这是为什么?
可。
EDEM与ansys结合需要另外购买模块吗? EDEM与ansys结合是不是需要购买耦合模块呢? abaqus也是有限元分析软件,EDEM能不能与abaqus结合呢? 目前,EDEM与有限元软件之间采用的是单向耦合的方式,即在EDEM里计
算出颗粒对结构体的压力后,将压力数据手动导入有限元软件中再计算 结构体的应力应变。 所以,不需要单独购买任何耦合模块。 唯一需要的就是使用者要熟悉有限元软件支持的导入数据格式,能完成数据 格式转换的工作。 这里是基于Nastran的单向耦合示例,可以参考。
颗粒筛分问题EDEM模拟算例.ppt 离散元方法在球磨机研究中的应用.pdf 离散元分析软件EDEM2.5概述.pdf 粒子分离器数值模拟结果.ppt 扬尘装置EDEM演示算例.ppt 在密集的介质旋流中的多相流CFD-DEM建模-english.pdf
Байду номын сангаас
8、PFC主要应用领域在岩土力学,EDEM目前应用范围非常广,重工、农机、 制药、冶金、化工均有比较深入的应用。
当然,软件都在不断发展之中,任何优势和劣势都不是绝对的。同时,也要 看使用者能将软件的功能发挥到什么程度。
EDEM static factory yanfabu/ap/bd/Q/qv/id/13732 静态颗粒工厂选择fill section填充,其最终填充体积分数只能达到约0.3左右。 若要生成密集的颗粒堆,建议用动态颗粒工厂。
关,通常8~24G的内存均可满足相应问题的需求。
EDEM-FLUENT有哪些耦合方法,其使用范围是什么? yanfabu/ap/bd/Q/qv/id/2555 总体来说有两种耦合方法:1、Euler法;2、Lagrangian法。 所谓的Euler法是指基于多相流框架的耦合方法,可以包含动量、质量和能量
EDEM离散元分析软件
更新时间:2019-12-11
问答: 如何用EDEM-FLUENT耦合处理三相流问题? 三相流问题非常复杂,目前几乎没有经过验证切实可行的计算模型,通常都
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