经典泰勒杆撞击刚性墙存在公式解,与显式动力学仿真结果对比,可以验证仿真分析的可靠性,以及各设置的影响。
根据公式,通过e可以反推泰勒杆的冲击速度,进行显式动力学仿真分析,获取仿真得到的e以及面积比,进而验证仿真结果的可靠性。
在高速冲击场景中,Hawkyard修正了原公式,使得计算结果和实验现象更接近。
当冲击速度为100m/s,无摩擦接触,使用六面体缩减积分,沙漏控制为默认。
等效塑性应变。
沙漏能与内能。
当冲击速度为180m/s,无摩擦接触,使用六面体缩减积分,沙漏控制为默认。
等效塑性应变。
沙漏能与内能。
结果汇总如下。
当冲击速度为100m/s,无摩擦接触,使用六面体缩减积分,沙漏控制为默认。
等效塑性应变。
沙漏能与内能。
当冲击速度为180m/s,无摩擦接触,使用六面体缩减积分,沙漏控制为默认。
等效塑性应变。
沙漏能与内能。
结果汇总如下。
1)相对于公式解,LS-DYNA的计算结果偏小,AutoDyn的计算结果偏大。但都具有工程参考价值。
2)在高速撞击中,AutoDyn的变形显示似乎不太理想。
3)对于民用场景,笔者更推荐LS-DYNA。