离散元颗粒仿真软件EDEM资料(二)

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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)

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-颗粒系统的离散元模拟与测试

EDEM-颗粒系统的离散元模拟与测试

机械工程学院级硕士研究生一级学科实验任务书实验人员:实验成绩:指导老师:实验时间:实验学时:2学时实验地点:实验名称:颗粒系统的离散元模拟与测试实验实验设备:EDEM软件实验内容:1)EDEM软件开发及应用2)EDEM软件操作过程3)基于EDEM的箱体浇注实验设计基于EDEM的箱体浇注实验设计一.实验目的和任务1.设计一个箱体浇注实验,并给出实验方案的设计过程和流程图;2.在流动场条件下施加振动对固体颗粒运动的影响,试图得到颗粒在复杂的铸件结构下的充型状态图等,并分析各个振动条件(振动自由度、频率、振幅)对充型情况影响程度的大小。

3.分析参数对充型过程的影响,找出最佳实验方案。

二.实验内容1.实验原理利用EDEM与Fluent固液耦合的方法研究在固液两相流的条件下,机械振动对铸造充型过程的影响,随着计算机模拟技术的发展,将计算机模拟技术和铸造过程相结合已经成为一种趋势。

铸造过程数值模拟可以预测铸件的缺陷,如缩孔、缩松、裂纹、气孔及浇不足等,并通过图像直观地显示其位置和大小,从而为技术人员提供参考。

在生产前制定合理的工艺方案,可以减少多次试制造成的浪费。

通过观察温度场,技术人员可以分析气孔和浇不足等缺陷;观察金属液体充型时的流场分布情况,可以分析浇注系统是否合理;通过对凝固过程的分析可以预测缩孔、缩松、应力集中和裂纹等缺陷。

通过对充型和凝固过程的分析,可以寻找最优的铸造参数。

2.实验设计过程首先是设计出合理的减速机箱体的铸造尺寸,完成箱体的三维建模,然后利用ProCAST对静止条件下的模型进行简单充型,通过EDME-Fluent进行耦合,设定耦合参数,进行实验,调节参数的大小,记录实验结果,并整理。

接着对实验结果进行耦合分析,寻找最优的铸造参数,然后确定最佳铸造方案。

其流程图如下图所示:减速机箱体浇注的实验流程图3.实验具体步骤(1)根据实际情况,计算出毛坯件尺寸要留有加工余量,并用proe或solidworks完成三维建模,模具示意图如下图所示:图1 减速机箱体模具示意图(2)进行ProCAST充型仿真,将三维建模图形转为igs格式,导入ProCAST软件进行网格划分,之后选择材料、边界条件、界面传热条件,在由计算机求解转化为可视化结果或者结果分析。

离散元颗粒仿真软件EDEM资料

离散元颗粒仿真软件EDEM资料
档的简介,其中包括了一些相关资讯、文档。有关文档的下载,可以到研发 埠网站的专题模块,输入相应的专题名,搜索到相应的专题便可以找YS培训视频集锦--结构专题 :
ANSYS 15.0结构产品新功能概览: 有关ANSYS 15.0怎样帮助改善仿真流程。包括模型装配、网格划分效率、复 合材料分析、高级材料模型建模方法、线性动力学分析中求解器的效率,以
及ANSYS 15.0 在非线性力学分析中自适应网格重构和接触技术的优势等方面
的内容。
应用案例: EDEM在散装货物装卸运输设备设计的应用

EDEM联合XFlow CFD仿真流体系统中的颗粒运动
DEM解决方案概述: DEM Solutions Overview - China UGM.pdf DEM解决方案概述 - 中国UGM
EDEM-ADAMS耦合工具EALink:
EALink概况及原理
EALink版本对照 EALink操作案例: 升举机构的动态仿真 车厢体、自动门振动响应
车厢底板铰接座疲劳分析载荷历程
EDEM-FEA Co-Simulation Webinar.pdf EDEM-FEA协同仿真研讨会
更多资料:/Home.html
包括模型装配网格划分效率复合材料分析高级材料模型建模方法线性动力学分析中求解器的效率以及ansys150在非线性力学分析中自适应网格重构和接触技术的优势等方面的内容
离散元颗粒仿真软件EDEM资 料集锦
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资料集锦以及相关文

edem 多球颗粒 接触面积 变形量

edem 多球颗粒 接触面积 变形量

《edem 多球颗粒接触面积变形量》1. 引言作为一种专门用于离散元素模拟的软件,edem 多球颗粒是目前工程领域中非常重要的工具之一。

它通过对颗粒间的相互作用进行建模和模拟,可以帮助工程师和研究人员更好地理解和分析颗粒材料的行为。

在使用 edem 多球颗粒软件进行模拟时,接触面积和变形量是两个非常重要的参数,它们直接影响着颗粒材料的力学性质和行为。

本文将从深度和广度的角度探讨 edem 多球颗粒、接触面积和变形量的相关内容,希望能够给读者带来一些启发和思考。

2. 理论基础在进行 edem 多球颗粒模拟时,接触面积是一个非常重要的参数。

它指的是两个颗粒之间实际接触的表面积,通常用来描述颗粒间的力学性质和相互作用。

接触面积的大小直接影响着颗粒间的摩擦力、压缩变形等力学现象,因此在模拟过程中需要对接触面积进行准确的计算和分析。

而变形量,则是指颗粒在受力作用下发生的形变程度,它可以用来描述颗粒材料的弹性和塑性行为。

在实际工程中,颗粒材料的变形量对于材料的抗压性能和稳定性具有重要的影响。

3. 深入探讨3.1 edem 多球颗粒模拟edem 多球颗粒软件通过对颗粒之间相互作用力的建模和仿真,可以帮助工程师和研究人员更好地理解颗粒材料的行为。

在进行模拟时,软件会准确地计算每个颗粒颗粒之间的接触面积,并根据力学原理对颗粒的运动和相互作用进行模拟。

通过对 edem 多球颗粒模拟的结果进行分析,可以深入了解颗粒材料的力学特性和行为规律。

3.2 接触面积的重要性接触面积是描述颗粒之间相互作用的重要参数之一。

在实际工程中,颗粒材料的摩擦力、压缩变形等力学现象都与接触面积有着密切的关系。

准确地计算和理解颗粒间的接触面积对于预测材料的力学行为非常重要。

3.3 变形量的影响变形量是描述颗粒材料受力变形的重要参数。

在进行模拟和分析时,需要关注颗粒材料在受力作用下的变形程度,这可以帮助工程师更好地理解材料的力学性质和应力分布情况。

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。

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。

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

edempy 案例

edempy 案例

edempy 案例Edempy案例:基于Edempy的离散元分析模拟1. Edempy是一种基于离散元方法的软件工具,用于模拟和分析颗粒材料的力学行为和相互作用。

2. Edempy具有直观的用户界面和强大的计算能力,可以帮助用户快速建立复杂的颗粒模型并进行精确的分析。

3. 使用Edempy进行离散元分析,可以对不同颗粒材料的行为进行详细的研究,包括颗粒的运动、变形、断裂等。

4. Edempy可以模拟不同类型的颗粒材料,包括颗粒状土壤、岩石、粉末、颗粒填充物等,适用于各种工程和科学领域的研究。

5. 在Edempy中,用户可以定义颗粒的物理性质、几何形状和边界条件,以及模拟过程中的各种力和相互作用。

6. Edempy提供了丰富的分析工具和可视化功能,可以对模拟结果进行详细的分析和后处理,包括力学参数、应力分布、变形情况等。

7. 使用Edempy进行离散元分析可以帮助工程师和科学家更好地理解和预测颗粒材料的行为,为工程设计和科学研究提供可靠的依据。

8. Edempy的模拟结果可以与实验数据进行对比和验证,从而提高模型的准确性和可靠性。

9. Edempy具有良好的可扩展性和灵活性,可以根据用户的需求进行定制和扩展,满足不同应用场景的需求。

10. Edempy的使用不仅限于学术研究,还可以应用于工程设计、地质勘探、粉体工程等领域,为实际工程和科学问题提供解决方案。

总结:Edempy是一种基于离散元方法的软件工具,用于模拟和分析颗粒材料的力学行为和相互作用。

它具有直观的用户界面和强大的计算能力,可以帮助用户快速建立复杂的颗粒模型并进行精确的分析。

通过定义颗粒的物理性质、几何形状和边界条件,以及模拟过程中的各种力和相互作用,可以对不同颗粒材料的行为进行详细的研究。

Edempy提供了丰富的分析工具和可视化功能,可以对模拟结果进行详细的分析和后处理,为工程设计和科学研究提供可靠的依据。

同时,Edempy具有良好的可扩展性和灵活性,可以应用于不同领域的需求,为实际工程和科学问题提供解决方案。

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
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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

颗粒力学仿真软件EDEM简要介绍_张辉

颗粒力学仿真软件EDEM简要介绍_张辉
图2 CAD模型导入
(1)与CFD软件Fluent的无缝接口 EDEM和Fluent耦合计算,组成模拟 气/液-固两相流的强有力工具,得到流 场和颗粒系统相互作用的精确结果,如 图5、图6所示。 (2)与FEA软件Ansys的接口 EDEM和Ansys耦合计算,可以模 拟颗粒与机械相互作用的结果,利用 EDEM,我们可以得到颗粒对机械的作
二、EDEM的各个主要模块
1.前处理模块Creator 利用EDEM Creator,我们可以定 义颗粒模型(如图1所示),包括颗粒 的形状和物理性质,如密度、泊松比 及剪切模量等。 其次,利用Creator建立机械模 型,定义机械的动力学性质。EDEM支持 各种CAD文件的导入(如图2所示),如 CATIA、Pro/ENGINEER及SolidWorks等。 利用Particle Factory技术,我们可以 很方便地定义颗粒的生成方式。 2.求解器Simulator 通过Simulator,我们可以定 义颗粒以及机械相互作用的各种参数 (如摩擦系数、恢复系数等)。 里 面还包含了众多的接触力学模 型,如Hertz-Mindlin、Linear Spring、Cohesion、Bonded Particle和 48
Moving Surface等。通过EDEM API,我 们还可以任意添加和修改所需的接触力 力学模型和力场。 EDEM Simulator还支持动态时间步 长和并行计算,如图3所示。 3.后处理模块Analyst 通过Analyst,我们可以很方便地
SoftWare 软件世界
S
图3 EDEM Simulator
图4 EDEM Analyst
CAD文件; ◎拥用众多的接口,可以模拟颗 粒-流体、颗粒-机械的相互作用。
图5 EDEM模拟坦克压气机中的颗粒行为

离散元软件EDEM在矿冶工程中的应用与研究

离散元软件EDEM在矿冶工程中的应用与研究

离散元软件EDEM在矿冶工程中的应用与研究摘要:离散元软件EDEM是一种用于模拟颗粒流动和固体颗粒相互作用的工程软件。

在矿冶工程领域,EDEM可以被广泛应用于颗粒物料的流动、碰撞、破碎、堆积等过程的模拟与分析。

矿冶工程是矿山资源开发和冶金加工的综合学科,涉及到大量颗粒物料的处理和运输。

对于矿石、矿渣、煤炭等颗粒物料的流动行为和相互作用规律的研究对于提高生产效率、降低能耗、优化工艺流程具有重要意义。

基于此,本篇文章对离散元软件EDEM在矿冶工程中的应用进行研究,以供参考。

关键词:离散元软件;EDEM;矿冶工程引言离散元软件EDEM是一种用于模拟颗粒流动和碰撞的工具,广泛应用于矿冶工程领域。

随着计算机技术的不断发展,离散元模拟成为矿冶工程中重要的研究方法之一。

EDEM软件以其高效、准确的模拟效果,成为矿冶工程师和研究人员进行颗粒流动和碰撞仿真的首选软件。

1离散元软件EDEM概述EDEM是一种离散元软件,用于模拟和分析颗粒物料在不同条件下的行为。

离散元方法是一种数值模拟方法,基于对颗粒物料进行离散建模,通过模拟颗粒之间的相互作用来预测物料的行为。

EDEM软件提供了一个虚拟实验室环境,可以帮助工程师和研究人员模拟和优化颗粒物料的处理过程,如颗粒流动、颗粒堆积、颗粒碰撞等。

通过使用EDEM,用户可以预测颗粒物料在设备中的行为,优化设备设计,减少故障和损坏风险,提高生产效率。

EDEM提供了多种离散元模型,可以精确地描述颗粒物料的形状、大小、材料特性等。

这些模型可以根据实际情况进行调整和优化。

EDEM的物理模拟引擎可以准确地模拟颗粒之间的相互作用、颗粒与设备之间的碰撞等物理过程。

EDEM可以与其他物理仿真软件(如CFD、有限元分析等)进行耦合,实现多物理场的综合分析和优化。

EDEM提供了直观的可视化界面,可以实时显示颗粒物料的行为。

EDEM还提供了丰富的后处理功能,可以对仿真结果进行分析和评估。

2离散元软件EDEM在矿冶工程应用中可能面临的问题2.1模型复杂性离散元软件EDEM在矿冶工程应用中面临的问题之一是模型复杂性。

edem 有限元耦合

edem 有限元耦合

edem 有限元耦合-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述本文旨在介绍edem有限元耦合方法,并探讨其在工程领域的应用案例。

有限元方法广泛应用于结构力学分析中,而edem模型则用于处理颗粒材料的离散元素模拟。

通过将这两种方法耦合起来,可以更准确地模拟颗粒材料与结构之间的相互作用。

在本文中,我们将首先介绍有限元方法的基本原理和应用领域。

有限元方法是一种数值计算方法,通过将结构划分为许多小的有限元单元来近似描述其行为。

这种方法能够解决各种结构的力学问题,并在工程设计和分析中得到广泛应用。

随后,我们将介绍edem模型及其在颗粒材料模拟中的应用。

edem 模型是一种基于离散元素方法的模拟工具,能够模拟颗粒材料的复杂行为和相互作用。

通过这种模型,我们可以了解颗粒材料的内部结构及其在外部力作用下的变形和破坏过程。

然后,我们将探讨有限元方法和edem模型的耦合方法。

将这两种方法耦合起来,可以更准确地模拟颗粒材料与结构之间的相互作用。

通过耦合方法,我们可以将颗粒材料的行为作为有限元模型的一部分,从而获得更真实的结构力学分析结果。

最后,我们将通过一些具体的应用案例来展示edem有限元耦合方法的实际效果。

这些案例将涉及不同的颗粒材料和结构类型,并展示了耦合方法在分析颗粒流体力学、土木工程和生物力学等领域的应用潜力。

总的来说,本文将从引言、正文和结论三个部分来介绍edem有限元耦合方法。

通过对这些内容的阐述,我们希望读者能够更好地理解和应用这一方法,并在实际工程设计和分析中取得更准确和全面的结果。

1.2文章结构2. 正文2.1 有限元方法介绍2.2 edem模型介绍2.3 有限元耦合方法2.4 edem有限元耦合的应用案例2.1 有限元方法介绍在工程领域中,有限元方法是一种常用的数值计算方法,用于求解复杂的物理问题。

该方法基于将连续的物理系统离散化为一系列有限大小的部分,称为有限元。

通过将整个系统分解为有限数量的元素,有限元方法可以将复杂的问题转化为易于处理的小型子问题。

离散元仿真技术资料

离散元仿真技术资料

2.基于高阶离散格式的CFD与DEM耦合方法及其应用_王刚.rar 流固耦合现象广泛存在于自然界和工业生产中,例如风沙流动、气力输 送、流化过程等。同样气吹式排种器也可以作为流固耦合的研究对象
3.基于EDEM_FLUENT耦合的气吹式排种器工作过程仿真分析_心男.rar 以一种气吹式排种器和吉科豆种子为研究对象,将种子颗粒按离散相处 理,通过牛顿定律求解每个颗粒的运动,即离散元法(DEM);同时将气 体按连续相处理
7.输送机教程.pdf 设置和分析EDEM仿真且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.EDEM与NASTRAN联合仿真.pdf
EDEM国内外文献: 1.基于EDEM的振动筛分数值模拟与分析.pdf 为了寻找振动筛的最佳运动学参数(振幅、频率、振动方向角),达 到提高透筛效率并减少清选损失的目的,利用EDEM软件,对振动筛 分过程进行数值模拟,得出在其他条件一定的情况下,随着振幅和 频率的增加,物料沿筛面后移的速度增加,同时透筛效率增高,在振 幅40mm时和频率6Hz时出现筛分损失;随着振动方向角的增大,在 25°到45°范围内,物料沿筛面后移的速度增加,在45°时达到最 大,超过45°之后,物料沿筛面后移的速度逐渐降低,而透筛效率在 35°时最高,超过35°,透筛效率逐渐降低。模拟结果与试验测量 结果总体趋势基本吻合,这表明了利用EDEM进行数值模拟的正确性 和可行性。
6.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,EDEMFEM应用方法与案例演。EDEM是一款基于离散元( DiscreteElement Method,简称DEM)的颗粒力学仿真软件,可以 模拟散体物料加工处理过程中颗粒体系的行为特征,协助设计人 员对相关工艺及设备进行分析和优化。另外,EDEM还可以与CFD、 FEA、MBD软件联合仿真,进行颗粒-流体问题分析、设备应力分析 、多体动力学分析等。

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。

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EDEM软件介绍

EDEM软件介绍

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Who Are We?
Over 30 years experience in modeling the handling, processing and manufacture of particles Consultancy: Highly qualified team of engineering consultants with expertise over the whole range of CAE tools and processes Applications development: A team of computational physicists and computer scientists write and support dedicated user-defined libraries to create highly customized software Training and support: Customizable training sessions, on-site or at our Edinburgh or New Hampshire offices. 24-hour email support
DEM Solutions Training: Introducing DEM Solutions and EDEM
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What is DEM?
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Introducting DEM Solutions and EDEM
What is DEM?
Discrete Element Modelling – a way of simulating discrete matter
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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。

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