ls dyna 网格局部细化
时间: 2023-12-21 21:02:45 浏览: 125
在 LS-DYNA 中进行网格局部细化是通过定义元素类型、控制节点分布和修改网格参数等方法来实现的。下面是一些常见的方法和工具:
1. 元素类型:在 LS-DYNA 中,可以使用不同的元素类型来控制网格细化程度。例如,可以使用四边形单元(SHELL)或六面体单元(SOLID)来提高网格的精度和细腻度。
2. 节点分布:通过调整节点的位置来实现网格的局部细化。可以使用节点生成器工具,如 LS-PrePost,来手动调整节点的位置,或者使用自动网格生成工具来实现自动细化。
3. 网格参数:LS-DYNA 提供了一些网格参数控制选项,如最大网格尺寸、最小网格尺寸、边界层厚度等。通过调整这些参数,可以控制局部细化的程度。
4. 自适应网格:LS-DYNA 还支持自适应网格技术,可以根据模拟过程中的变化情况自动调整和细化网格。这种方法可以在关键区域进行更精确的分析,并减少计算成本。
需要注意的是,网格局部细化需要根据具体问题和模拟需求进行调整和优化。在进行细化之前,建议先进行网格质量评估,并根据需要进行适当的优化和调整。
相关问题
ls dyna mpp
LS-DYNA MPP是一种并行计算的模式,用于在多个处理器上同时运行LS-DYNA求解器。在LS-DYNA MPP中,可以使用多个处理器来加速求解过程,提高计算效率。在LS-DYNA MPP中,需要将输入数据写入LS-DYNA输入文件,并使用Jobname_01.k和d3dump01中的信息对模型进行初始化。初始化过程包括设置每个部件单元节点的变形位置和速度,以及设置单元的应力和应变。可以通过执行EDIS命令来对部件进行应力初始化,可以选择对部分或全部部件进行初始化。如果部件的ID在模型变化后发生了变化,需要在PIDN域中定义新的部件ID,并在PIDO域中定义原部件ID。如果部件的ID没有变化且想对具有相同ID的部件进行初始化,可以使用这个选项。在初始化过程中,假设在完全重启动分析中,每个初始化的部件具有相同的特征,如相同的单元号、相同的顺序和相同的拓扑结构。否则,部件将无法进行初始化。为了避免部件不匹配的情况,建议在创建或修改模型时遵循一定的步骤。
#### 引用[.reference_title]
- *1* *2* *3* [ANSYS/LS-DYNA 完全重启动怎么使用?](https://blog.csdn.net/weixin_30072453/article/details/119584378)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insertT0,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item]
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ls dyna 平面应变
在LS-DYNA程序中,平面应变是通过使用二维单元来进行建模和分析的。LS-DYNA程序提供了多种二维单元类型,包括薄壳、厚壳和梁单元等。这些单元具有大位移、大应变和大转动性能,并且可以采用不同的理论算法进行计算。此外,LS-DYNA程序还提供了ALE、Euler和Lagrange等不同的时步计算方法,以实现流体-固体耦合的动态分析。因此,通过选择适当的二维单元类型和计算方法,可以在LS-DYNA程序中进行平面应变的建模和分析。\[1\]\[3\]
#### 引用[.reference_title]
- *1* *2* *3* [LS-DYNA基础理论](https://blog.csdn.net/YIYIYYYYII/article/details/119180777)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insert_down1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item]
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