专注于仿真分析和振动分析
00 导读
本文通过一个小例子展示了Taylor短杆高速撞击刚性墙的屈服过程。
01 研究背景
Taylor杆模型发展的背景是第二次世界大战时期,需要在武器攻击的速度范围内研究材料的动态屈服应力。由于当时的实验条件还相对落后,没办法实现高速加载下确定材料的屈服应力和相应的应变率效应。利用Taylor杆的研究成果,可以根据不同撞击速度下Taylor杆的最终变形形状,估计出相应的材料动态屈服应力。
所以说,Taylor杆是冲击动力学的经典模型。
02 几何模型
建立Taylor杆和刚性墙,如下图所示。
03 材料模型
使用多线性强化弹塑性材料模型,材料参数如下。
04 网格划分
Tayloy杆的网格尺寸约为1mm,刚性墙的网格尺寸约为3.5mm。将Tayloy杆默认为柔性体,将刚性墙设置为刚性体。
05 边界条件
固定刚性墙,Taylor杆的初速度为200m/s。
06 接触设置
接触设置如下图所示。
07 分析设置
如下图所示,结束时间为0.0001秒,质量缩放默认为关闭。沙漏类型选择为ID6,ID6的主要特点是做了体积自锁的修正,比较适合不可压缩材料,在这里也可以选择其它沙漏类型,对结果的影响都不大。分析设置的其它选项默认即可。
08 结果
变形和应力结果如下动画所示。
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