LS-DYNA导弹破甲战斗部聚能射流3D模型侵彻靶板仿真模拟

LS-DYNA导弹破甲战斗部聚能射流3D模型侵彻靶板仿真模拟的图1

LS-DYNA导弹破甲战斗部聚能射流3D模型侵彻靶板仿真模拟的图2

LS-DYNA导弹破甲战斗部聚能射流3D模型侵彻靶板仿真模拟的图3

LS-DYNA导弹破甲战斗部聚能射流3D模型侵彻靶板仿真模拟的图4

起爆前(隐藏了装药和壳体及空气)LS-DYNA导弹破甲战斗部聚能射流3D模型侵彻靶板仿真模拟的图5

开始侵彻

LS-DYNA导弹破甲战斗部聚能射流3D模型侵彻靶板仿真模拟的图6

侵彻中期

      在聚能射流侵彻的数值模拟中,深侵彻相对来说难度较大。因为射流的速度极高并且非常细,这就意味着中间射流经过的网格区域必须非常小,这样的条件下射流与靶体的流固耦合接触经常会出现穿透的现象。另外射流侵彻靶体的过程时间较长,经过从高速侵彻到低速堵塞堆积的过程,如果网格质量不高,则非常容易出现计算错误的现象,对初学者来说模拟起来不易上手。

      三维射流侵彻模型网格划分既要保证射流区域有足够细的网格精度和网格质量,也要限制整体网格的数量使得计算不至于耗时过高,方便调试,因此网格划分上尤其要投入精力。目前网络上所能见到的大多是二维模拟或三维平面模拟,模拟的精度和视觉效果都难以和三维模拟相提并论。

LS-DYNA导弹破甲战斗部聚能射流3D模型侵彻靶板仿真模拟的图7

      根据计算的需要,不同区域采取不同尺寸的网格。

LS-DYNA导弹破甲战斗部聚能射流3D模型侵彻靶板仿真模拟的图8

      需要对模型进行预先切分。

      此外,对求解参数的控制也很重要,在附件K文件中已调好。为了达到最好的侵彻效果,在计算中时间步长可能需要手动调整,详情可咨询作者。QQ:358826610(如有意购买可QQ联系,包括模型相关讲解

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射流侵彻1500mm均质钢靶体dyna K文件

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