平面冲击波加载方法(*BOUNDARY_AMBIENT+*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION)

因课题存在缩减计算域的需求,需要使用边界条件方法对ALE单元施加水中冲击波载荷,本算例将采用*BOUNDARY_AMBIENT+*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION两个关键字的组合在LS-dyna中加载平面冲击波,付费文件包括网格生成命令流文件(ls-prepost)、K文件、参数参数设置依据等内容,施加边界条件的方法如下:

1、*BOUNDARY_AMBIENT施加位置

平面冲击波加载方法(*BOUNDARY_AMBIENT+*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION)的图1

图1 *BOUNDARY_AMBIENT施加位置

*BOUNDARY_AMBIENT使用两条*DEFINE_CURVE,分别定义该处单元的单位参考体积内能和相对体积时间历史。

2、*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION施加位置

平面冲击波加载方法(*BOUNDARY_AMBIENT+*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION)的图2

图2 *BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION施加位置

*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION使用一条*DEFIN_CURVE,定义该处节点的速度曲线,关键字中的VID可以定义速度方向。

3、仿真结果

平面冲击波加载方法(*BOUNDARY_AMBIENT+*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION)的图3

图3 不同位置处的压力曲线

4、理论曲线与仿真曲线

平面冲击波加载方法(*BOUNDARY_AMBIENT+*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION)的图4

图4 定义载荷曲线与仿真载荷曲线

图4中"定义载荷曲线"由*DEFINE_CURVE定义的单位参考体积内能(E=ρ0*e)和相对体积(ν=ρ0/ρ)代入状态方程*EOS计算得到。

若定义的载荷曲线考虑激波上升段,仿真曲线和定义载荷曲线之间的体积粘性压力损失将会减少,误差也将更小。

本文方法与

相比具有更准确的仿真结果。

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