材料负体积解决方法(中文版).pdf
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节选段落一:
材料负体积解决方法:
在仿真中,通常有材料的大变形问题,如泡沫材料,由于单元大
扭曲而出现了单元负体积,这种情况一般出来在材料失效之前。在没
有网格光滑和网格从划分的情况下,ls-dyna 有一个内部的限制来调
节 lagrange单元的变形。负体积一般都会导致计算中止,除非你设置
时间步长控制中的 erode=1和设置终止控制中的 dtmin为一非零数,
这种情况下,出现负体积的单元将被自动删除,计算也不会中止。不
过就算你如上设置了 erode 与 dtmin,负体积有时候也会导致计算出
错停止。节选段落二:
一些常用的解决负体积的方法如下:
1、在材料出现大应变的情况下增强材料的应力-应变曲线中材料
应力。这种方法往往非常有效果。
2、重新划分网格,在出现大变形的地方把网格加密。
3、减小时间步长系数。默认的 0.9 系数可能不足以避免数值的
不稳定。
4、避免采用全积分体单元(算法 2和 3),这会导致大变形和大
扭曲的情况下计算相对不稳定。
5、采用默认的单元算法(单点体单元),采用沙漏控制 type4和
5。泡沫的沙漏控制算法为:在低速冲击问题中采用 type6,系数为 1;
在高速冲击问题中采用 type2和 3。
材料负体积解决方法:
在仿真中,通常有材料的大变形问题,如泡沫材料,由于单元大
扭曲而出现了单元负体积,这种情况一般出来在材料失效之前。在没
有网格光滑和网格从划分的情况下,ls-dyna 有一个内部的限制来调
节 lagrange单元的变形。负体积一般都会导致计算中止,除非你设置
时间步长控制中的 erode=1和设置终止控制中的 dtmin为一非零数,
这种情况下,出现负体积的单元将被自动删除,计算也不会中止。不
过就算你如上设置了 erode 与 dtmin,负体积有时候也会导致计算出
错停止。节选段落二:
一些常用的解决负体积的方法如下:
1、在材料出现大应变的情况下增强材料的应力-应变曲线中材料
应力。这种方法往往非常有效果。
2、重新划分网格,在出现大变形的地方把网格加密。
3、减小时间步长系数。默认的 0.9 系数可能不足以避免数值的
不稳定。
4、避免采用全积分体单元(算法 2和 3),这会导致大变形和大
扭曲的情况下计算相对不稳定。
5、采用默认的单元算法(单点体单元),采用沙漏控制 type4和
5。泡沫的沙漏控制算法为:在低速冲击问题中采用 type6,系数为 1;
在高速冲击问题中采用 type2和 3。