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1.
IntroductionThecharactersoftheprocessesofformedprojectilebydetonationarelargestrainandhighstrainrate .InanalysisoftheprocesseswithLagrangianfinite_elementorfinite_differenceapproachestherearemajorproblemsthatsomemeshesalwaysbecomeseverelydistortiontocauselargecomputationalerrors .Toovercomethesedifficulties,themeshrezoningtechniquewasused[1] butrezoningnumberwaslimited .Smoothedparticlehydrodynamics (SPH)isuniqueincomputationalcontinuumdynamicsinthatitusesnospatialmesh .ItisapureLagrangianp…  相似文献   
2.
贫铀合金材料自锻弹丸的数值模拟   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用SPH(Smooth Particle Hydrodynamic)算法对贫铀合金材料自锻弹丸过程进行了数值模拟.其中使用了人造爆轰压力,即给定了爆轰压力的时间分布与空间分布.为了描述材料在高压作用下的变形性能,材料模型采用了Johnson-Cook关系.通过数值计算,给出了自锻弹丸的飞行速度、弹丸几何尺寸及炸高等参数.  相似文献   
3.
弹丸侵彻混凝土的SPH算法   总被引:16,自引:2,他引:16  
给出了弹丸侵彻混凝土的数值计算,其中弹体作为刚体处理并划分成Lagrangian标准有限元网格,而混凝土划分成光滑粒子并经历大应变、高应变率和高压作用。为了描述混凝土的非线性变形及断裂特性,在计算中引入了Holmquist Johnson Cook本构模型及损伤模型。计算结果与实验结果的对比表明,利用光滑粒子流体动力学方法对混凝土材料进行大应变、高应变率的变形计算是有效的,并可避免网格重分或网格消蚀。此外,将光滑粒子流体动力学方法和有限元方法结合可以保持计算过程中材料界面的清晰。  相似文献   
4.
关于弹体冲击和贯穿混凝土的三维数值模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用FEM和SPH算法相结合给出弹体冲击和贯穿混凝土的三维数值模拟。将弹体划分为四面体有限元网格,混凝土划分为光滑粒子。为形成单元方便,将弹体划分成三个独立的模块并且这三个独立的模块具有拼凑功能。给出光滑粒子-有限元界面的滑移面算法。为了提高计算效率,在程序的前处理中预设界面的从属点和每个光滑粒子的关联点。计算结果与实验结果对比表明,FEM和SPH算法相结合及编制的程序能有效模拟弹体对混凝土的三维冲击和贯穿过程。同时给出在垂直冲击中二维计算与三维计算的差别。  相似文献   
5.
弹、塑性弹丸冲击混凝土的滑移面算法及其损伤演化   总被引:1,自引:1,他引:1  
将有限元方法与光滑粒子动力学方法相结合,编制了弹、塑性弹丸冲击混凝土的计算程序,其中给出具有人工动量输运功能的滑移面算法。计算表明,弹丸按弹、塑性计算与按刚体计算的侵彻过程不同;特别对于壳结构弹体,其冲击速度存在临界值。超过临界冲击速度,弹体将发生较大塑性变形和损伤破坏,而且弹丸侵彻深度不能再随冲击速度增加而有效地增加。弹体损伤区的内损伤演化率与冲击速度有关,当冲击速度增加时损伤演化加快。  相似文献   
6.
钢制弹丸冲击混凝土时绝热剪切局部化的数值计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
为描述弹丸材料冲击混凝土时的绝热剪切过程,根据冲击条件下绝热剪切局部化的一维分析结果,给出冲击混凝土弹丸材料的绝热剪切局部化模型并引入到数值分析中。为了既能描述混凝土的非线性变形及断裂特性又要保持分析过程中材料界面的清晰,混凝土划分成光滑粒子并使用无网格光滑粒子动力学算法,而弹体划分成有限元网格并使用有限元算法。结果显示,利用本文中给出的绝热剪切局部化模型计算得到的弹丸内绝热剪切局部化区域与实验中的破坏位置一致。  相似文献   
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