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ansys結(jié)構(gòu)聲振耦合解決方案(文件)

2025-06-12 18:00 上一頁面

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【正文】 SOLID185單元 ? SOLID186單元 ANSYS聲學模型 ? FSI—流固界面 ? 結(jié)構(gòu)單元與流體單元接觸作用表面 ? 定義流體壓力與結(jié)構(gòu)作用界面 主動聲納性能仿真 (中間為中空剛性球) ANSYS聲學模型 ? 聲學流體材料 ? 流體密度 ? 流體中聲速 ? 邊界聲吸收系數(shù) ? 結(jié)構(gòu)材料 ? 彈性材料 ? 超彈材料 ? 粘彈材料 ? 彈塑性材料 ? 其他材料 s e . e ? ? . e ? 0 F u 拉伸 壓縮 超彈特性 粘彈特性 ANSYS聲學流體單元 ? Fluid29/30單元 ? 聲波傳播和水下結(jié)構(gòu)動力學 ? 界面上吸收材料聲波衰減 ? 穩(wěn)態(tài)、模態(tài)、諧波和瞬態(tài)聲學 (與結(jié)構(gòu)耦合 )分析 ? 自由度設(shè)置 ?設(shè)置選項 K2=0: ? 內(nèi)部流體 ? 僅具有流體壓力自由度( PRES) ?設(shè)置選項 K2=1: ? 附著層流體流體 ? 具有結(jié)構(gòu) (UX/UY/UZ)和流體壓力 (PRES) ? Fluid129/130單元 ? 模擬 FLUID29/30模型邊界外的無限流體域吸收效果 ? 二級吸收邊界條件,傳出的壓力波到達模型邊界時將被“吸收”,只有微量反射回流體域 無限域液體中聲波結(jié)構(gòu)振動 聲學超彈材料 ? 材料性能 ? 能承受大彈性可恢復變形,任何地方都可達 100700% ? 幾乎不可壓縮 ? 應(yīng)力 應(yīng)變關(guān)系是高度非線性的 ? 拉伸材料先軟化再硬化,而壓縮時材料急劇硬化 F u 拉伸 壓縮 聲學超彈材料 ? 18x單元超彈性模型 ? 多項式模型 ? 應(yīng)變可達 300% ? NeoHookean模型 ? 一個簡單的超彈模型 ? 單軸拉伸應(yīng)變可達 30~40% ? 剪切應(yīng)變可達 80~90% ? MooneyRivlin模型 ? 兩項形式拉伸應(yīng)變可達 90~100%; ? 更多項形式可以捕捉工程應(yīng)力 應(yīng)變曲線的拐點 ? 5~9項形式應(yīng)變可達 100~200% ? ArrudaBoyce模型 ——8鏈模型 ? 基于統(tǒng)計的模型,需要的實驗數(shù)據(jù)很少 ? 應(yīng)變可達 300% ? Ogden模型 ? 基于主延伸率算法,更精確,但計算相對費時 ? 應(yīng)變可達 700% Solid185+NeoHookean 根據(jù)應(yīng)變大小和材料數(shù)據(jù)選擇適當?shù)某瑥椖P? 聲學超彈材料 ? HYPER5x單元超彈性模型 ? 包括 HYPER56, 58, 74 和 158 ? 僅用于模擬幾乎不可壓縮 MooneyRivlin 材料 ? HYPER8x
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