军事防御与机场工程相关从业者
从事机场跑道防护设计、军事设施加固的工程师,需掌握爆炸冲击下钢筋混凝土结构的动态响应评估技术。
航空航天与武器研发工程师
设计航空弹药、钻地武器的专业人员,需通过仿真优化弹体结构以提高对硬化目标的侵彻效能。
土木工程与防护结构科研人员
研究混凝土动态损伤、钢筋-混凝土耦合失效机制的学者,需借助SPH算法模拟材料破碎飞溅等极端工况。
显式动力学仿真使用者
希望进阶掌握SPH粒子法、混凝土本构模型等高级功能的CAE工程师,提升复杂冲击场景的仿真精度。
国防院校相关专业学生
兵器科学与技术、防护工程等方向的硕博研究生,需将毁伤效应仿真技术应用于学位论文或科研项目。
1、攻克钢筋混凝土仿真技术难点
钢筋层与混凝土的嵌入式耦合建模方法
混凝土动态损伤本构参数校准
钢筋失效判据(塑性应变断裂)与混凝土剥落现象的协同模拟
掌握SPH粒子流算法实战应用
2、传统FEM网格与SPH粒子域的耦合边界设置
机场跑道混凝土碎裂飞溅、弹坑形成的高精度可视化实现
SPH计算稳定性控制:粒子间距、光滑长度等参数优化策略
3、从航空弹丸几何特征(头部形状、质量分布)优化设计
冲击初速度、着角等工况的正交化实验设计(DOE)
侵深、过载加速度、靶体损伤面积等指标的查看
4、基于仿真结果评估跑道抗冲击等级
提出加固方案(如增设钢板夹层、纤维混凝土)的仿真验证思路
扩展跨领域应用场景
针对军事工程中机场跑道抗冲击能力评估成本高、实体试验难以捕捉瞬态破坏细节的痛点,本课程基于ANSYS Explicit Dynamics模块,采用SPH-FEM耦合算法,实现弹丸侵彻钢筋混凝土靶板的全流程高精度仿真。
学员将掌握从材料本构参数校准到侵彻深度/损伤区域量化分析的完整技能链,输出符合标准的防护结构评估报告。