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正文內(nèi)容

ansys結(jié)構(gòu)聲振耦合解決方案-展示頁

2025-06-03 18:00本頁面
  

【正文】 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(xué)流體單元 ? Fluid29/30單元 ? 聲波傳播和水下結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué) ? 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(xué) (與結(jié)構(gòu)耦合 )分析 ? 自由度設(shè)置 ?設(shè)置選項(xiàng) K2=0: ? 內(nèi)部流體 ? 僅具有流體壓力自由度( PRES) ?設(shè)置選項(xiàng) 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(jí)吸收邊界條件,傳出的壓力波到達(dá)模型邊界時(shí)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(dòng) 聲學(xué)超彈材料 ? 材料性能 ? 能承受大彈性可恢復(fù)變形,任何地方都可達(dá) 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(shí)材料急劇硬化 F u 拉伸 壓縮 聲學(xué)超彈材料 ? 18x單元超彈性模型 ? 多項(xiàng)式模型 ? 應(yīng)變可達(dá) 300% ? NeoHookean模型 ? 一個(gè)簡單的超彈模型 ? 單軸拉伸應(yīng)變可達(dá) 30~40% ? 剪切應(yīng)變可達(dá) 80~90% ? MooneyRivlin模型 ? 兩項(xiàng)形式拉伸應(yīng)變可達(dá) 90~100%; ? 更多項(xiàng)形式可以捕捉工程應(yīng)力 應(yīng)變曲線的拐點(diǎn) ? 5~9項(xiàng)形式應(yīng)變可達(dá) 100~200% ? ArrudaBoyce模型 ——8鏈模型 ? 基于統(tǒng)計(jì)的模型,需要的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)很少 ? 應(yīng)變可達(dá) 300% ? Ogden模型 ? 基于主延伸率算法,更精確,但計(jì)算相對(duì)費(fèi)時(shí) ? 應(yīng)變可達(dá) 700% Solid185+NeoHookean 根據(jù)應(yīng)變大小和材料數(shù)據(jù)選擇適當(dāng)?shù)某瑥椖P? 聲學(xué)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 ? HYPER84 和 86 ? 模擬 BlatzKo可壓縮泡沫類材料 聲學(xué)粘彈材料 ? 同時(shí)具有彈性固體和粘性液體相結(jié)合的行為特性 ? 率相關(guān)行為材料性能與時(shí)間和溫度都有關(guān) ? 粘彈性響應(yīng)可看作由彈性和粘性部分組成 ? 彈性部分是可恢復(fù)的 , 且是瞬時(shí)的 ? 粘性部分是不可恢復(fù)的 , 且在整個(gè)時(shí)間范圍內(nèi)發(fā)生 ? 用于模擬玻璃和聚合物等 聲學(xué)粘彈材料 ? ANSYS提供廣義
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