ANSYSWorkbench2022/LS-DYNA非线性有限元分析实例指导教程
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作者胡仁喜、康士廷等编著
出版社机械工业
ISBN9787111721246
出版时间2023-01
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开本其他
定价89元
货号1202816417
上书时间2024-06-02
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目录
前言第1章 CAE与ANSYS Workbench 简介11.1 CAE技术及其优越性21.1.1 CAE技术流程21.1.2 CAE的优越性31.2 ANSYS Workbench概述31.2.1 ANSYS Workbench的特点41.2.2 ANSYS Workbench 应用程序分类41.2.3 ANSYS Workbench文档管理51.3 ANSYS Workbench 2022的图形界面71.3.1 工具箱81.3.2 项目原理图81.3.3 系统和单元格91.3.4 单元格的类型101.3.5 了解单元格状态111.3.6 项目原理图中的链接12第2章 ANSYS Workbench 2022/LS-DYNA基础132.1 ANSYS Workbench/LS-DYNA简介142.1.1 LS-DYNA的功能特点142.1.2 LS-DYNA的应用领域152.1.3 LS-DYNA的文件系统172.2 隐式与显式时间积分182.3 ANSYS Workbench/LS-DYNA分析的一般流程202.4 ANSYS Workbench中创建LS-DYNA分析系统21第3章 定义工程数据223.1 定义工程数据的流程233.1.1 材料库233.1.2 添加库中的材料243.1.3 添加新材料253.1.4 材料模型选择要点263.2 弹性材料模型263.2.1 线性弹性材料模型263.2.2 超弹性材料模型283.2.3 黏弹性材料模型313.3 非弹性材料模型313.3.1 塑性材料模型313.3.2 成形塑性材料模型353.3.3 失效材料模型403.4 与状态方程相关的材料模型423.4.1 体积模量材料模型433.4.2 剪切模量材料模型433.4.3 多项式EOS材料模型433.4.4 冲击EOS线性材料模型443.4.5 冲击EOS双线性材料模型453.5 其他材料模型463.5.1 泡沫材料模型463.5.2 Eulerian材料模型473.5.3 LS-DYNA外部模型材料473.5.4 刚性体模型47第4章 DesignModeler应用程序494.1 DesignModeler简介504.1.1 建模前的规划504.1.2 进入DesignModeler514.1.3 DesignModeler操作界面介绍514.1.4 DesignModeler和CAD类文件的交互554.2 DesignModeler的操作564.2.1 图形的控制564.2.2 选择过滤器574.2.3 快捷菜单584.3 绘制草图604.3.1 创建新平面604.3.2 创建新草图614.3.3 草图工具箱624.3.4 绘制草图辅助工具664.4 三维特征建模674.4.1 挤出684.4.2 旋转704.4.3 扫掠714.4.4 蒙皮/放样714.4.5 薄/表面724.5 三维建模高级功能和工具734.5.1 几何体转换734.5.2 几何体操作754.5.3 模式(阵列)764.5.4 Boolean(布尔)操作774.5.5 直接创建几何体774.5.6 冻结和解冻体784.6 概念建模784.6.1 线操作784.6.2 面操作804.6.3 定义横截面81第5章 Mechanical应用程序845.1 启动Mechanical应用程序855.2 Mechanical用户界面855.2.1 Mechanical选项卡865.2.2 图形工具栏885.2.3 轮廓窗格895.2.4 详细信息窗格895.2.5 视图区905.2.6 状态栏915.2.7 快速启动91第6章 网格划分936.1 网格划分概述946.1.1 网格划分流程946.1.2 分析类型946.2 网格划分方法956.2.1 自动划分方法956.2.2 四面体网格划分方法966.2.3 六面体主导网格划分方法976.2.4 扫掠网格划分方法976.2.5 多区域网格划分方法986.2.6 笛卡儿网格划分方法996.3 全局网格控制996.3.1 分辨率996.3.2 全局单元尺寸996.3.3 初始尺寸种子1006.3.4 平滑和过渡1006.4 局部网格控制1016.4.1 尺寸调整1016.4.2 接触尺寸1026.4.3 加密1026.4.4 面网格剖分1026.4.5 匹配控制1036.4.6 收缩1036.4.7 膨胀1036.5 网格工具1046.5.1 生成网格1046.5.2 截面1056.5.3 创建命名选择106第7章 LS-DYNA的单元算法1077.1 ANSYS Workbench/LS-DYNA的单元特性1087.1.1 BEAM1087.1.2 SHELL1117.1.3 SOLID1127.1.4 MASS1147.2 定义单元算法1147.3 缩减积分与沙漏1157.3.1 缩减积分单元1157.3.2 沙漏概述1167.3.3 沙漏控制技术1167.3.4 单元综合要点117第8章 载荷、约束、初始条件和连接1188.1 施加载荷1198.1.1 施加载荷的方法和载荷类型1198.1.2 定义表格数据、载荷图形1218.2 施加约束1228.3 施加初始条件1238.4 “LSDYNA Pre”选项卡1238.4.1 刚体工具1248.4.2 条件1248.4.3 接触特性1258.5 定义连接1258.5.1 焊点1268.5.2 弹簧1278.5.3 梁1278.6 接触及其定义1288.6.1 与接触有关的基本概念1288.6.2 LS-DYNA的接触算法1298.6.3 LS-DYNA的接触类型1308.6.4 定义接触1338.6.5 穿透问题及解决措施137第9章 求解与求解控制1399.1 求解基本参数设定1409.1.1 计算时间控制1409.1.2 输出控制1419.1.3 其他求解控制1439.1.4 输出k文件1449.2 求解与求解监控1459.2.1 求解过程描述1459.2.2 求解监控1489.2.3 求解中途退出的原因1509.2.4 负体积产生的原因1519.3 重启动1529.3.1 简单重启动1529.3.2 小型重启动1539.3.3 完全重启动1549.4 LS-DYNA输入数据格式1549.4.1 关键字文件的格式1559.4.2 关键字文件的组织关系156第10章 ANSYS Workbench/LS-DYNA后处理15810.1 ANSYS Workbench后处理15910.1.1 添加结果对象15910.1.2 查看结果15910.2 LS-PrePost V4.7.7后处理16510.2.1 LS-PrePost V4.7.7程序界面16510.2.2 下拉菜单16510.2.3 图形绘制区16610.2.4 图形控制区16610.2.5 动画控制区16810.2.6 主菜单16910.2.7 鼠标和键盘操作176第11章 产品的坠落测试分析17711.1 坠落测试分析概述17811.2 坠落测试模块MechanicalDropTest17811.2.1 MechanicalDropTest模块的加载17811.2.2 坠落测试分析基本流程17811.2.3 坠落测试向导17911.3 PDA坠落测试分析18311.3.1 加载MechanicalDropTest模块18311.3.2 定义工程数据18411.3.3 导入和编辑几何模型18611.3.4 定义表面几何体厚度和分配材料18811.3.5 网格划分18911.3.6 定义接触19011.3.7 定义单元算法19411.3.8 启动坠落测试向导19511.3.9 观察分析结果196第12章 板料冲压及回弹分析19812.1 显式-隐式序列求解19912.1.1 通过LS-DYNA分析系统进行冲压分析20012.1.2 导出结果数据信息20012.1.3 创建静态结构分析系统并进行数据链接20012.1.4 读入厚度分布数据20112.1.5 读入应力分布数据20112.1.6 通过静态结构分析系统进行回弹分析20212.2 板料冲压成形模拟20212.2.1 创建LS-DYNA分析系统20212.2.2 定义工程数据20312.2.3 创建几何模型20512.2.4 定义板料厚度和分配材料20912.2.5 定义接触21012.2.6 网格划分21012.2.7 定义约束21012.2.8 求解控制21112.2.9 施加载荷21212.2.10 定义单元算法并提交求解21312.2.11 观察分析结果并导出结果数据信息21312.3 回弹分析21812.3.1 创建静态结构分析系统并进行数据链接21812.3.2 读入厚度分布数据21912.3.3 读入应力分布数据22012.3.4 定义边界条件22312.3.5 进行隐式求解22312.3.6 检查回弹结果224第13章 鸟撞发动机叶片模拟22613.1 隐式-显式序列求解22713.1.1 创建隐式-显式序列求解分析系统22713.1.2 定义隐式求解参数22713.1.3 预应力模式定义22813.1.4 施加显式分析所需的接触、载荷条件22913.1.5 进行隐式-显式序列求解22913.2 鸟撞发动机叶片模拟的设置及后处理22913.2.1 创建隐式-显式序列求解分析系统23013.2.2 定义隐式求解参数23013.2.3 预应力模式定义24313.2.4 施加显式分析所需的接触、载荷条件24313.2.5 进行隐式-显式序列求解24613.2.6 后处理247第14章 金属塑性成形模拟25014.1 金属塑性成形数值模拟25114.1.1 金属塑性成形数值模拟概述25114.1.2 塑性成形有限元模拟优点25114.1.3 塑性成形中的有限元方法25114.2 楔横轧轧制成形模拟25214.2.1 创建LS-DYNA分析系统25314.2.2 定义工程数据25314.2.3 导入并修改几何模型25414.2.4 分配材料25814.2.5 定义对称25914.2.6 网格划分25914.2.7 定义接触26214.2.8 定义约束26314.2.9 求解控制设置26314.2.10 定义载荷26314.2.11 定义模具的质量中心26514.2.12 设置沙漏控制26614.2.13 求解及求解过程控制26614.2.14 后处理268第15章 冲击动力学问题的分析27215.1 薄壁方管屈曲分析27315.1.1 创建LS-DYNA分析系统27315.1.2 定义工程数据27315.1.3 创建几何模型27415.1.4 定义方管厚度和材料模型27615.1.5 定义对称27615.1.6 定义接触27715.1.7 网格划分27815.1.8 定义边界条件27915.1.9 求解控制设置27915.1.10 施加冲击载荷28015.1.11 其他设置28115.1.12 求解及求解过程控制28215.1.13 后处理28215.2 自适应网格方法概述28715.2.1 H-adaptive方法28715.2.2 R-adaptive方法28915.2.3 创建自适应网格区域29015.2.4 自适应网格控制29015.3 薄壁方管的自适应屈曲分析29115.3.1 将项目以新文件名存盘29115.3.2 创建自适应网格区域29215.3.3 自适应网格控制29215.3.4 求解结果对比293第16章 侵彻问题的分析29516.1 LS-DYNA侵彻问题模拟概述29616.1.1 侵彻问题的研究方法29616.1.2 侵彻问题的数值模拟29616.2 弹丸侵彻靶板分析29716.2.1 创建LS-DYNA分析系统29716.2.2 定义工程数据29816.2.3 创建几何模型30016.2.4 分配材料30416.2.5 定义对称30316.2.6 网格划分30416.2.7 定义接触30816.2.8 定义边界条件30816.2.9 定义弹丸初始速度30916.2.10 求解控制设置30916.2.11 求解及求解过程控制30916.2.12 后处理311第17章 ALE、SPH高级分析31617.1 ALE算法31717.1.1 拉格朗日、欧拉、ALE算法31717.1.2 ALE算法理论基础31917.1.3 执行一个ALE分析32217.2 无网格方法概述32317.2.1 无网格方法基本思想32417.2.2 无网格方法的发展历程32417.2.3 无网格方法的优缺点32517.2.4 部分无网格方法简介32617.3 SPH方法32817.3.1 SPH 方法的本质32817.3.2 SPH方法的基本理论32817.3.3 LS-DYNA中的SPH算法33017.3.4 SPH主要的关键字说明332附录 LS-DYNA常用的关键字335
内容摘要
ANSYSWorkbench2022/LS-DYNA实现了LS-DYNA求解器的强大计算功能与ANSYSWorkbench中提供的前处理和后处理工具的完美结合。本书对ANSYSWorkbench2022/LS-DYNA进行了由浅入深的讲解,全书分为两大部分:第一部分介绍了ANSYSWorkbench2022/LS-DYNA的基础知识、应用方法及要点;第二部分结合实例介绍了LS-DYNA的一些典型应用,并讲述了一些新的模块和新的方法。本书可作为理工科院校的本科生和研究生学习ANSYSWorkbench2022/LS-DYNA的培训教材,也可作为从事结构分析相关行业的工程技术人员使用ANSYSWorkbench2022/LS-DYNA的参考书。
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