本文摘要(由AI生成):
《RADIOSS模拟材料失效之香蕉的故事》以趣味横生的方式展现了仿真技术在解决实际问题中的实用性。案例中,Magnus Lindvall通过RADIOSS求解器精确模拟了香蕉拨开的复杂物理现象,突显了其在材料科学、工程设计等领域的应用价值。仿真中,求解器灵活采用不同材料本构和失效模型,结合定刚度罚函数接触算法,成功模拟了香蕉皮和果肉的特性及失效过程。这一案例充分证明了仿真技术在理解和预测物理现象方面的潜力和价值,为工程设计和产品开发提供了有力支持。
《RADIOSS模拟材料失效之香蕉的故事》案例是一个趣味性的案例。体现了RADIOSS求解器中丰富而灵活的材料本构与失效模型的使用方式,以及与物理实验对比的有效性。
故事背景:一天晚上,当 Magnus Lindvall正专注于工作的时候,他的夫人走到他的面前,跟他说:你一定模拟不了这个吧(香蕉被拨开的情形)?Magnus Lindvall为了证明自己的仿真技术,欣然地接受了挑战!然后他在网上找到了一个香蕉的几何外形,导入到HyperMesh软件中,在RADIOSS求解器下创建了模型。第二天,Magnus Lindvall把模拟分析的结果展示给他夫人看。他夫人那一脸惊讶的表情,仿佛他是来自火星。
这就是仿真的魔力,RADIOSS 求解器的神奇之处!
以下为模拟方法
材料本构选取
/MAT/PLAS_TAB:香蕉皮,香蕉果肉
该材料本构为真实应力/应变曲线的多段线材料本构,可以考虑应变率。
/MAT/ELAST:手部
分析过程中,无需考虑手部的变形。
失效模型
/FAIL/TAB:基于罗德角的应变失效模型,该模型基于用户自定义函数的损伤累计。
有趣的是,RADIOSS求解器中,可以将一个材料本构模型和一个或者多个材料失效模型组合到一起,成为一个带失效材料本构模型。这一点十分灵活。案例如下:
接触关系
INTERFACE TYPE24:定刚度罚函数接触算法,允许单元网格的交叉与穿透。该接触算法,针对电子行业进行开发,如今已经是三星,LG,索尼,等电子行业大公司的标配。
边界条件
手部绕Z轴强制转动