成型装药的爆炸作用(EFP/聚能射流/侵彻)

成型装药的爆炸作用(EFP/聚能射流/侵彻)

2018年8月1日 2018年8月1日 2700
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成型装药的爆炸作用(EFP/聚能射流/侵彻)的课程说明

课程介绍:

本课程使用LSPP(LS-PrePost)作为前处理器,使用2D Mesher\Block Mesher\Keyword Manager等工具完全重复了了《基于ANSYS/LS-DYNA 8.1进行显式动力学分析》一书第五章“成型装药的爆炸作用”一章的所有内容,并作为延伸,增加了“120°亚球聚能射流侵彻混凝土”一节内容。

课程特点:

1 前处理使用LSPP,更快速方便;

2 完全重复了书中的内容;

3 课程附件给出了所有相关文件,便于学员练习。

备注:

第0节示课程添加了背景音乐,没有解说;正式章节均有解说。

课程目录:

1 爆炸成型弹丸EFP- 拉格朗日算法+接触算法

1.1 爆炸成型弹丸的二维模拟

1.2 爆炸成型弹丸的三维模拟

2 聚能射流的形成- 拉格朗日算法+接触算法

2.1线型聚能射流的二维模拟

2.2 圆锥罩聚能射流的二维模拟

3 线型聚能射流形成及侵彻钢板-ALE 算法+ 流固耦合算法

4 120°亚球聚能射流侵彻混凝土-ALE 算法+ 流固耦合算法+ 损伤本构

4.1 120°亚球型聚能罩射流形成

4.2 HJC-混凝土-损伤本构


附件文件目录:

mat.k

mat2.k

mat_explosive.k

mat_hjc.k

成型装药的爆炸作用(EFP聚能射流侵彻).pdf

1.1_EFP2D

1.1_EFP2D.dxf

1.1_EFP2D.k

1.1_EFP2D.proj

1.1_EFP2D_2.k

1.2_EFP3D

1.2_EFP3D.k

1.2_EFP3D.proj

1.2_EFP3D_2.k

2.1_LineShape

2.1_LineShape.dxf

2.1_LineShape.k

2.1_LineShape.proj

2.2_CircleShape

2.2_CircleShape.dwg

2.2_CircleShape.dxf

2.2_CircleShape.k

2.2_CircleShape.proj

3_JetPent

3_JetPent.dxf

3_JetPent.k

3_JetPent.proj

4.1_Jet

4.1_Jet.dxf

4.1_Jet.k

4.1_Jet.proj

4.2_JetPent_HJC

4.2_JetPent.k

4.2_JetPent.proj

4.2_JetPent-HJC.k


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课程章节

    评论2

    • mrshu
      请问为什么我算出来只有14秒的样子
    • 骨架2010
      请问二位轴对称聚能射流的ALE+耦合如何做

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    [ 摘 要 ] 本文以聚能战斗部对充液防护结构的毁伤为研究背景,运用Ansys LS-dyna分析了药型罩壁厚和材料对充液防护结构毁伤效能的影响。结果表明:药型罩壁厚在0.04Dk~0.06Dk之间形成的杆流对充液防护结构具有较优的侵彻性能,δ<0.04Dk,杆流成型结构较差,在水中的动能抗衰减性能较低,δ>0.06Dk,杆流初始动能低,穿透水层后的剩余能量小,无法形成较大的后效;药型罩可采用纯铁
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