沃克奔驰当中进行 ls 智能的仿真分析,大家知道,在新版的沃克奔驰当中,它集成了 ls 智能模块。 l ls 智能模块呢?在沃克奔驰平台的左下方,如果是新打开的沃克奔驰没有进行设置的话,这里不会出现沃克奔驰 l l s dna 的 一个模块。加此方法呢,我们采用下面操作,点击上面的 e extension, 也就是外部插件的意思,点击管理插件。 在插件当中呢,上面列出了下面六种情况,我们点击 l c dna 这个模块, 则它会相应地出现在左下方的位置。呃,另外呢,我们也点击上 doctest, 也就是一个 download 选择,这两个是我们常用的,因为这两个模块在 access 安装的时候,它已经自动地加载进去。另外几个模块点击它并没有放进去,或者说你的许可证没有,所以有时候是不可以使用的。 好,我们现在关注 ls dna 模块,点击关闭,那么你在左下方就会出现欧科奔驰 ls dna。 欧科奔驰 ls dna, 呃,基于经典呃,之前的 ls dna, 它将之前的纠解器集成进来,操作界面进行了一些优化更新,按照欧科奔驰的相关操作习惯进行了设置。 我们拖拽一个模块进来。好,这是我之前的一个模块,一个简单的小球撞击平板的一个模型,我们进行相应的设置, 我们读取模型进来,我们可以查看模型,将之前的线条删掉。好,我们查看一下模型, 点击编辑模型。 这里我只见了两个物体,一个小球,一个平板。小球撞击平板, 小球撞击平板呢?在初使状态下,小球在空间运动,我们只需要给定一个初使速度就可以,然后它撞击平板,产生了一个撞击的引力或者应变,对平板有一定的影响。那么 我们在模型当中尽可能的将小球和平板设置的距离接近,这样的话他节省计算时间。那么我们在问题当中,我们将小球向下移动一些。 好,我们比如十七向下移动,十七从原点位置,那么我们来查看小球装置平板的一个受力和应变情况, 进行后面的一些设置。 aerostat, 相对以之前的静电学分析,它的最大优势就是采用显示动力学计算,计算速度更快一些。 显示动力学和隐式动力学的最大区别呢?呃,当时算法的不同,我们 作为初学者呢,可以简单地认为,隐式算法是求解一个 k x 等于 f 的 一个 静力学方程,也就是说你有多大力,产生多大微移,它是一个准确值,而动力学方法也就是这个 a, r, c, d, n 的 方法,它确定的是一个, 呃,也就是一步一步一步向前递进的这么一个过程。考虑一个物体的位移,继续向前移动,移动一点,它计算一下,这样呢,求解的算法呢?它, 嗯,精度上不如引式算法,但它的求解速度与变形能大变形上有很大的优势,所以 l, s, d, n 在 一些大变形当中,或者是跌落分析,爆炸分析当中得到了广泛的应用。 好,这是我们点开的沃克奔驰 l, s, d, n 麦克斯它的模块,大家可以看到它采用的是 propost 的 一个许可证, 因为 ls 呢的求解器是独立的,所以在此它只只是采用了 propose 的 一个操作界面, 在此当中呢,我们来看它跟之前建立学分析的一些区别,在上面的一些设置当中是完全一样的, 唯一的区别呢是点击 oppo 奔驰 l s n 的, 点击之后我们可以看到它多了下面这一横行的工具栏。第一个是 part 是 the section 沙漏控制,呃, airbag, 就是 安全气囊以及自身网格的一些划分约束,当中有钢性强,钢性体,也就是它的一些边界条件的设置, 这个是结果追踪,也就是追踪一个点的位移变形等等,后面的是刚性体,还有将两个物体进行绑定在一起, 后面是惯性释放,建立雪方分析当中将结果导入进来的话,进行惯性释放,后面是时间步控制以及时间步查看, 还要命名选择,这个是导出 k 文件,大家都知道 ls dna 的 计算采用 k 文件的方式,如果你在这个操作界面当中不太对结果不满意,可以将 k 文件导出,当中使用 ls ls dna 的 经典的一个操作界面的后处理当中进行计算查看。 好,我们进行一个简单的小球撞击平板的分析,首先模型当中这是平板,这是小球,我们不关注小球的引力,我们将其设为刚性,将 flexible 改为 rigid, 然后坐标器不动接触面,在此大家可以看到接触面当中它依然支持之前的绑定, no separation 等等,还有可分离摩擦等等,那么它在此多了一个 body interaction。 这个接触的意思是指他直接考虑模型当中,在计算过程当中,只要两个面进行接触,他就进行计算,省去了每一步的,就是省去了每一个面的接触的设定。 他的考虑的更全面一些,可以考虑自己跟自己的干涉碰撞,两个物体之间大距离的一些碰撞他都可以考虑。在此只要选定相应的体就可以了。默认为 all body, 而且默认的摩擦分析类型是无摩擦系数的一个 计算,大家可以选择相应的下面的带摩擦系数或者绑定, 这个是基于体的计算,我们之前的接触是基于面或者点线的一些计算,所以它的计算方式呃也就更准确,但是时间更长。网格划分我们忽略采用默认的网格划分。 好,我们采用默认的网格划分,大家可以看到默认的网格划分相对于经经济学的普通分析,它的密度更好一些。 这是 offbench 埃尔斯埃尔斯顿纳的一些一个设置界面,至于设定当中,它依然支持经济学分析当中的一些设定。比如我们给平板一个固定平板,我们给两端 确定,然后我们给定一个驶驶速度,驶驶速度点击 in nature condition, 在 这里点击右键,点击一个速度, 点击右键的时候可以看到下面的相关命令,这些命令都是这个 ls dna 当中的一个可以使用的命令。 我们点击一个速度选择小球的表面 选择题。好,我们给定一个两米,每秒的速度就是两千毫米方向向下确定, 然后 access setting 当中跟 access 的 损态计算损态计算基本一致,只不过其中的一些设置方法都变成了这个 data 相关的一些设置,我们采用相应的 零点零零二, 在此呢提醒一下, a r s 呢,它主要考察的是短时间之内的一些分析算短时间内,而非其他的动力学计算,或者是 嗯,那个瞬态动力学的计算,它考察的是短时间,一定要强调时间,短时间都是在零点零一毫秒,零点零一秒之内的一些情况。 当然你可以设置一秒或者十秒,但是他付出的代价将是巨大的,因为你的时间将会非常非常长。 大家仔细观察左侧,可以看到他并没有时间步的设置,这就说明了我们不需要关注时间步, 因为在这个 l s, n 当中,它对时间步的控制采用的是对网格的控制,也就是你的网格单元数很 网格的单元尺寸很小的情况下,它的时间步是自动的设定的,非常小。一般情况下,我们的网格单元,比如当前这个图片所显示的, 他的时间步都是在十的负五次方或者负六次方级别作为一个子步。所以说,如果你进行一秒钟时间,他需要计算十的五次方或十的六次方次数,那么他的计算量将是非常巨大的。 所以呢,这就是为什么我们设定一个非常短的时间,零点零零二秒或者零点零零一秒的一个很短时间,一定要记住,它真的是短时间内的一个计算。 我们进行了一个边界的控制,进行了一个时间步的设置,其他保持末日。我们进行分解计算, 直接点击 off, 在 此它会自动地调用 air 气象的一个求解器,我们可以点击 solution information 当中来查看它的一些信息, 在此呢,大家只需要关注一点就可以,也就是这个位置四十七秒,四十秒这个数值呢,是它在求解当中 将单元读入进去之后,初步的一个估算,时间长短也就大约需要一分钟就可以。 再次我们可以看到它仅仅花费了二十六秒时间已完成了求解。 我们进行结果查看,跟常规的 senses 的 求解方式是相同的,看到在此是没有应变的,是有硬力有变形,我们点击 so 来查看, 可以看到这就是我们要的硬币,小球碰撞平板,对平板产生了一个硬币, 这是它的一个变形, 这样呢,我们对短时间的计算的话,需要关注的一条就是它的沙漏能, 我们点击 solution information 当中,然后下面选择 energy summary, 我 们来查看总的系统的能量变化。大家可以看到 动能是这条蓝线,它由于碰撞速度逐渐下降,所以动能逐渐减小, 而相应的红线是沙漏能,沙漏能可以看到它数值过大,已经超过了总能量,总能量是左侧的幺七七幺,已经远远超过了左侧的一个能量,所以这种计算结果呢,是不准确的, 我们进行相应的更改。再次提醒一下,在 l s dna 当中,大家一定要注意一点的就是能量的变化,沙漏能不可以超过总能量的百分之十以, 也就是百分之十或者百分之五以内,大家可以接受超过该数值,那么计算结果是严重不准确的,需要相应的控制。 而控制沙漏能的方法呢,就是点击左侧进行沙漏的一个设定, on grass 的 control, 在 此我们点击相应的小球或者是平板,选择相应的物体, 它的控制方法其实就是对沙漏能的一些选择,我们一般选择下面的第五种或者第六种, 这两种方式对于三维的体是相对比较好用一些的, 你选择哪哪种软件,首先会根据你的单元是片体或者是线体来自动选择,然后大家根据一些使用经验来选择相应的五号或者六号,五号或者六号,查看左侧的这个编号, 这样的话计算结果会更加精确,会效果更好一些。 大家可以看到现在的能量相对于刚才的能量动能下降,它的杀冷能显著的一个降低,已经也就是这条红线已经降低到下面了。 我们来查看变形,可以看到这次的变形效果更加均匀一些, 相应的变形效果 碰撞, 至于它的应变,我们采用这种方法,点击右键插入 user 底分,输入 eps, 点击确定可以看到,这就是我们需要查看的一个应变。关于应变和应变呢,其实在下面的输出位置, 下面的输出位置需要进行一个设定,默认的硬是确定的硬便是没有输出的,所以建议大家在此将应变也输出。另外呢有一个一点就是这里 再查看一下刚才的结果,可以看到我们刚才的结果保存的这么一个计算过程,它进行了二十二个点的一个保存,我们有时候为是为了看详细的过程,将点数 增多,点数增多的方法就是在这里将程序自动改为相应的点,默认是二十,我们比如改为一百个再进行求解, 可以看到它是四十四秒初步计算,而相应的现在花了二十七秒 可以看到点数显著增多,相应的它的变化过程我们可以更缓慢的来查看,让点数增多,时间也放慢一些。我们来查看 正装,然后进行了一个 两个物体接触,可以查看它的引力应变。 好,这就是进行一个最简单的小球碰撞平板的一个混合奔驰当中 aerostina 的 一个简单操作。
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各位同行,大家晚上好,很高兴又有机会和大家分享今天分享的题目,来自学员的要求, 叫做用好 is 三,那原厂前后处理软件 repose 快进部分是关于被 pose 的介绍,就简单看下,直接调到立体吧。我们通过一个立体来介绍这个软件,这个立体是一个球冲击这样一个正方形的板。 呃,前面也有,我已经说过这两个例子。呃,我说的比他更全面一些。我们先来看一下这个问题啊,就是这个球冲了以后再弹回来,这是最终得到的 miss 应力,就是得到的位移。 先说一下材料的本构模型,有一些材料,比如 低碳钢,它是有屈服、屈服平台的,刚刚开始都是材料,刚开始都认为它是纤弹性,然后随着拉伸,这个是硬便 竖的,是应力,这叫应力应变曲线,刚开始应力应变曲线都是个直线,他是线性的,然后当屈服以后,会有个屈服平台,然后进入强化阶段,紧缩阶段。那 还有些材料呢?比如说这个里头的一猛钢硬铝,它没有明显的虚货平台,它就是 开始是线性的,然后一路强化。呃,基本上就像两条直线的样子。对于这样的材料,我们在有线源里头将它 简化成两条直线,就是叫双线性塑性粉垢模型,我们的这个板用的就是双线性 塑形模型。先说简单的球吧,球这里用了一个刚性模型,我个人其实不太喜欢用刚性模型,因为用了刚性模型之后,他的能量有的时候会有问题。这个 我们的模型,这这里的例子啊,非常简单,而且现场要给大家算出来,考虑这个计算时间,刚性模型的一个好处,它就是非常节约时间,所以这里用这个刚性模型是没有问题的。刚性模型也要说 我们的密度,就叫央视膜亮,也叫弹性膜亮。罗松笔,这是不管你是什么材料,基本上都要输这个对于,呃变形材料,那还包括一个修复强度, 当屈服了以后,前半段的斜率就是我们弹性模量啊,后半段的那个更低一点的,更平一点,那个斜率你就要切线模量,你看这基本上比他小了很多啊。这下面一行是材料的编号,在我们 a、 p、 d、 l 里面, 嗯,他会有 solid 幺六四、 bim、 幺六幺,那都是他们开那套 a、 k、 d、 l 那个系列的一个编号,他最终会生成一个 k 文件,然后让 l、 s 单单的求解器去做,那 在那个 k 文件里头,它依然是用的这些编号,那这个我们就绕过它那个东西,直接来用这样的编号来定义材料。 好,现在我们直接上操作。呃,前两步就是键它的,呃几何模型是这个边长都是一百五十毫米, 他把它分成了十六份,十六份是一个偶数,目的就是希望这个冲击点,这里有一个节点,因为冲击点是在 这个板的正中心,你看这个凹下去最深的地方还有一个节点,这样有这样的节点,我们后面提取它的最 大位移会比较方便。在 a、 p、 d、 l 以及 workbench 很多的线软件里头,它叫自笔向上的建模,有先建点,再建线,再建面,再建体,然后对几何模型进行网网格划分。这里我们可以直接建网格啊,因为这比较简单。 这个是先见板板的 中心或者叫行心吧,放在原点上。那它四个节点就分别是在 四个象限。嗯,刚才说错了,它的这个长度是,呃,三百,我说成一百五了。 先说第三项线,第三项线两个都是负的,负的一百五,负的一百五,然后说第四项线,第四项线 x 是正的一百五。外眼是负的,负的一百五。第一象限两个都是正的, 第二象限 ax 就变富了。 this 一百五,我们分成十六份是偶数,十六份,给它起个名字叫 plant create。 它这是一个预览啊,你要不 满意的话,你还可以拒绝对这些进行重新输入。我们这里头没有问题,直接点 x 接受。我们马上要建这个球,我们就把它弄成 so。 视图球的话是这个 球的直径是五十,这个 density 不是质量的,这个密度是网格的密度, 在这个正中间对它进行冲击,求的 x 坐标和外坐标都是零,内坐标,如果你最节约计算时间的话,也是五十,就和两个挨着,然后让它直接撞。 嗯,这样的话结果是不影响的,这段时间还少,但是你最终出来那些动画,你看着好像 有这种冲击的感觉,所以你还是要离一点距离,然后去撞。虽然结果是没有什么差别,但是最后的视觉效果看着好,但是你也别离太远。你,你离太远,你可能还需要三五毫秒才能撞上,这三五毫秒你都需要计算机要算好长时间。那你 为了节约这个时间,你可以选一个让他离得很近,然后这样撞。我们这里选了一个五十一,你根据你的实际情况来选,这个是球。好,我们把它 确定了。下面就是材料模型了,材料模型是在这个呃, k 文件编辑器里头输 k world manager, 点开,你看这有两个选项,一个叫 model, 一个叫 哦, mod, 就是蓝颜色的,蓝颜色表示我们模型里头已经有了,我们现在已经有了,闹的有了 animate, 这,这就是一个一个的 animate, 已经建好了,就找不到那个 材料,那我们点哦,哎,就所有东西就出来了。在我看你和 a p, p l 或者是沃克奔驰还有很多软件,像这个 p m 等等吧,他都是呃,按照我们的工作顺序来排的,从上往下一路坐过来,然后我们的工作也就完成了。但是这个 你看文件了解的东西非常的多啊,他是按照字母顺序排列的,上面是 a, 下面是,下面是这些 ut, 我们就按照这个来找材料嘛。 tr real, 他这里头只有一个 m a m a t m m 在在中间。呃,点进来, 我前面说了,这是一个全部的 k 文件的编辑器,你看这个材料多不多,你要是在我看你考 a, p, d, l 里头就那么几个材料,是不是?其实它并没有把我们的 ls, 丹娜的全部的能力发挥出来,在 work 奔驰里头也很少 开,快慢时我没查,我估计也不全吧,知道的小伙伴可以给我留言啊。二十常用的在前头啊,是 v j 的,我们再建一个新的号,给它起个名字。 这个很好啊,我们在 a, k, d, l 里头它没有名字,但它就一个号,我每一回我都得写个小纸条,然后上面写一号材料是给 谁的?一号洁面,二号洁面是给谁的?那最后还有那个 pat 一是什么? pat 二是什么?就老对不上这个就可以起一个名字,我觉得很好。 那 t r 说我们的先见的是这个钢体 aj, 咱们贴上两个棒,这个 r o 是密度,你看它也没有说是什么 m d 不是这样缩起来的,它怎么来的? r o 我们的密度一般有什么表示啊?用希腊字母 ro 表示啊。希腊字母的 ro 的前两个就是 l 这样来的。七点八三乘以亿乘以亿的 负六次方 e 弹性膜量。我们平常在力学里头一直用 e 表示弹性膜量。呃,薄松比这倒没有用希腊字母,这回他用了 princess readyo, 呃 p 和 r 缩过来的零点三 刚性就输这三个就可以了,然后要点要点 accept, 点完它就会出现在这里,然后点击棒 在这里,我们看当你做了就是输入的,他就变成蓝色的了,再点猫的,这里也就有了。没有输的,依然是呃,黑黑色的, 再到二十四,二十四是我们要的。 and 这里我说一下啊,点这个叉就关不了了。这这个软件他这么多年一直是这样,觉得是个 bug 吧,他也不改,但是你点档就关了, 其实这个档并不是完成啊,一般来说点档就是接受或者是他和 ok 的意思感觉是一样,就是接受并且关闭这个你,你点档其实并没有接受啊, ok 点档他并没有保存这里也并没有变蓝, 你必须要点 accept 才是。我确定了,否则你点档只是相当于一个叉叉,相当于一个退出,你可以双击,也可以点 edit 新建一个。现在我们该给这个板剪裁 量模型了,前面的密度是一模一样的,这两个密度是前三个参数都一样,二零七,过松比是零点 三,下面一个曲幅强度零点二,就是切切模量二点零,它需要输五个参数。先点 except, 相当于接受这个 down 是关闭它。这个使用习惯跟我们很多的软件是不大一样哦, 材料模型就输好了。下面是 sect, section, section 也很有意思啊,在我们 a, p, d, l 里面, solid 是不需要输 section 的,但是这个它未到统一,所有的东西都有 section。 呃,给它起个名字,它虽然有 section, 但是里头其实啥都没有说。呃,你就说了个名字,这名字也没啥意义,但是这个东西你还得做。呃,它这个是统一的,不像我们。 呃,这 p d, l 只有 b m 单元和 shell 单元才有 section, 你看到这个 shell 单元里头它就有实质性的东西了啊, 这是,这是给它起个名字。呃,一个是这个积分点,我们把它改这个题改成五啊。最重要的就是像并不单元,它的这个,这个梁的形状是什么?这个翘单元就它的厚度是什么? 说个一,现在我按回车,一按回车,你看这每一个单元有四个点,他这四个点一般来说都是一样的啊, 软件自动和人性化啊,把四个都全部都变成了一,好,接受完成。哎,我们的球呢?

今日分享 ios diana 二十七个仿真实战案例,做碰撞仿真总报错,接触设置调半天。这些案例可以帮到你从基础流程到进阶案例,小球冲击性能和高速碰撞气囊弹射自适应网格重启动回弹。你在 diana 里遇到的百分之九十九难题,这套教程都给你拆解的明明白白,对应模型和教程都准备好了,六六六 get!

大家好,今天分享一期刚才拉伸仿真,看完本期视频,你将学会刚才拉伸仿真设置方法,失效模型的添加轴对称网格划分方法,下面我们一起看一下具体怎么操作。首先打开软件,我们从左侧拖拽出来 s 代码模块, 首先进行材料定义,我们点击工程数据源,在常见非限性材料中选择非限性结构钢,点击添加, 我们点击非限性结构钢啊,可以观察到这个材料包括以下这些材料参数,首先是密度,这个是必须要有的, 然后各项同性弹性啊,里边需要定义薄松笔跟阳式磨亮,再下面是这个双线性等向强化,这什么意思呢?我们可以点击, 可以看到他用两条直线啊来表示材料从弹性阶段啊到进入塑性这个过程,其中我们曲幅强度设置为两百五十兆帕 切线模量,我们在这里直接改为零,可以更好的体现出材料的一个紧缩效应,那下面我们需要给它加入一个失效模型,我们在这里下拉 可以找到,在这里我们采用最简单的缩减应变,失效 eps 呢就是等效缩减应变,我们将这个数值给到零点二五, 那这个时候我们完成了材料定义,那我们就可以把之前已经建立好的模型共享至本次分析中,然后双击 model 进入开关界面, 进入之后我们可以看到这个模型这个事件,但这个事件不是标准事件,那我们实际做的过程中需要根据我们的要求进行一个建模,我们首先进行材料的赋予,我们点击模型,将材料改为非限性啊结构钢, 下面进行网格的划分,在网格中我们将默认尺寸改为三毫米,同时插入一个方法,对于这种轴对称结构,我们可以插入一个方法,之后 将此设置为选择整个体设置为扫略,然后我们在算法这里改为轴对称,这个时候我们进行网格划分 啊,划分完之后可以看到整体的这个效果就非常的好。然后进行边界条件的设置,我们首先在分析设置里面将求解时间改为啊,改为零点一秒, 然后 cpu 和数我这里设置的是八,然后单位的话改成啊,改成 mks, 那 之后我们插入一个位移约束啊,选择这个面, 呃,对于 y 跟 z 方向的话,我们设置为零, x 方向设置负五毫米,也就是朝左边拉伸负五毫米,那同时我们对另一边的话,那也插入一个谓语约束,我们点击另外一个面, x 方向设置为正五毫米, y 方向设置为自由, z 方向设置为自由,那下面我们进行求解 修改完成之后,我们右键插入一个等效因子,再插入一个等效随行变形,输入 eps, 我 们右键进行评估,查看这个结果。 这里我们可以观察到,随着加载的进行,中间的材料首先会从弹性阶段逐渐进入到塑形阶段,随后会发生一个紧缩的现象,今天的分享就到这里。

服务器出问题了?别慌,先翻翻这几个日制。主日制一般是 v a r 杠 log 杠 message 文件里或者是 v a r 杠 log 杠 c s log 记录内核消息、服务启停和全局世界。 服务器突然重启 cpu 标高,显卡满了,先看它,再用 d message 看内核日制主要查硬件驱动和故障,像此番报错,网卡异常、内存问题都在这里。 启动日制 v a r 杠 log 杠 both log 显示开机时各服务器的启动顺序和结果,开机慢就看它卡在哪。 安全网址呢? v a r 杠 log 杠 secure 记录用户登录和认证过程,怀疑被暴力破解或想查月权操作就翻这个。 最后是包管理器网址。如果用 the bang 直接看 v a r 杠 log 杠 d p k g 点 log, 用 redhead 就 看 v a r 杠 log 杠 y u n 点 log 装删升级软件的记录都在装软件,出问题直接查它就行。关注我,带你了解更多服务器知识!

那你肯定也是用过 docker 的 吧,平时你是怎么排查容器里的日制问题的?有没有通过查日制定位过比较典型的故障呢? docker 的 话我平时最常用的就还是直接看呃容器的运行日制,就先确定 他是启动失败啊?运行中异常退出?还是说是啊,业务逻辑报错了?之前遇到过一个比较典型的情况啊,就容器一旦启动然后就退出了。我最开始以为是镜像的问题,后来一看日制才发现是启动脚本就没有执行的权限, 容器一跑就直接报错退出了。还有一次是数据库压力直接突然就飙升了,然后通过 release 容器日制发现就是有大量人在访问,就是日,就是根本不不存在的一个用户 id。 对, 当时就是, 这一看就是典型的一个缓冲穿透场景嘛,对吧?就是后面我们就还还是加了那个不溶过滤器和兜里逻辑才解决了的。还有一次就是啊,业务接口它报错了, 日历里面提示整形的月记,后来发现是前端传了一个呃超长的一个字段,后端没有去做校验就直接血库就炸了。重问题,如果不看日历的话就很难第一时间去定位的。

啊,今天和大家分享一下阿三的在锂电池多一场挤压仿真的啊相关的功能和应用。那我们的对外背呢,就如啊主持人所说的分两个部分,首先呢我会给大家介绍一下 啊相关的一些功能和就是我们公开的一些应用案例。然后接下来呢是由啊旷工啊以他们做的一个模组和电子包的挤压案例来进行一个啊介绍。 那我们现在看一下那 i c s 在 电池行业有哪些应用,那 i c s 它本身有很多的很多款软件,可以解决电池各个学科的有问题,比如说结构方向的强度,刚度,震动啊,疲劳,耐久等等,包括我们的冲击跌落,还有动力场, 那流体方向呢,一些啊,热管理啊,还有一些那寿命模型啊,电池膨胀,包括最近几年有一些啊电池供应商他们关心的一些工艺方向的啊,云江徒步,还有一些 切割蛀叶等等之类的。安斯也提供一些啊这种系统级的一些仿真工具,这是安斯的目前啊产品线。那我们的阿斯安呢是在结构这一部分啊,是在这个位置,阿斯安呢可以看到他有其他学科的相关的仿真工具,只提供一个相对比较全的一个解决方案。 那我们会啊花比较短的时间来再回顾一下阿斯安呢,阿斯安呢的销售方式呢,还是不分模块,和原来是一样的,只按合数进行去啊去销售。 其实我们拿到的这个单子功能呢,它是一个全功能啊,在这里面这个带信号的啊依然是免费的,包括我们的前凹处理,还有一些世纪格加热模型啊,避障包括轮胎模型 啊, opt 呢,是在七点零,就是即以前的版本还是不需要 license 啊?从后面的版本呢,是有个 pro 版本啊,它是需要 license 的。 还有 task 这个是拓普优化,用在碰撞或冲击功况下,或者是多学科的一个拓普优化 啊。 s 方面是最近两年新推出的,它也是用 r 三呢作为调节器啊,它是一个专业的, 专注于钣金冲压冷成型,目前用在冷成型后面也会用在热成型的一个专业的前后处理啊,后台是调的是 r 三呢,也是由 r 四 t 他的原来那个团队啊开发的, 但呢可能有些人呃已经知道了,它是一个多位场调节器呃呃它比较出名的就是做一些呃航空啊,然后汽车碰撞啊等等之类的一些呃 显示动向问题。但实际上呢还有一些呃,包括结构里面有些可以用来用引式的预加载,包括我们的热,比如说我们结构发生了塑形变形,它会升热,还有摩擦升热啊,也可以调节一些啊,我们今天会用到的 em 的 啊,这电升热感应升热或者是电阻加热 啊,也有一些这种粒子的方法啊,包括 s p h e d e m 还有用在气囊里面的啊, c p m 方法还有一些啊,流体的,流体的,包括从不可压缩到可压缩啊,从啊低速到高马赫的 啊,都是可以用来去啊,求解的。那我们今天可能会关注在啊 em 这一块怎么样去和结构还有和热去融合在一起啊,那其他的像 ces 还有 chemistry, 那 国内可能用户啊相对比较少,但他们也是带这个带箭头的,也是可以出现在同一个模型里面啊,通过一次求解,求解多学科问题。 嗯,下面呢,这是我的一个报告的一些主要呃一个目呃内容,首先是背景,然后是基于艾斯丹纳的一个访谈理论,第三个是基于艾斯丹纳的一个访谈流程,然后第三部分呢,也包括了我们目前做的一些案例。然后第四个呢,是我们目前做的一些挤压实验结果的分享, 因为在仿真过程中是必不可少,既要通过实验来测定参数,然后也需要通过实验来标定我们的一个仿真结果。所以呢,我们也做了一些实验来和大家一起交流学习。 首先第一部分是研究背景,然后这方面其实大家也比较熟知,就是新能源汽车,它的碰呃在碰撞过程中,它的自然事故率是比较高的,而且它那难点是电池系统,它是一个复杂的物理化学系统,它需要同时的考虑机械安全、电安全、热安全 以及我们装车后的一个整车的安全性,它是一个综合性的一个安全性的问题。然后呢,但是从我们的角呃和一些客户交流来看,就是在整车企业里面,他的碰撞安全部门呢,在对电池进行一些研发的时候,他主要是以呃将电池等效为一个配重块,或者说是 呃整,导致这个模呃模型之中不能够很好的评估这个电池的一个安全性。而电池研发部门呢,就是他不能够考虑到电池安全性在整车上面的一个 呃特性,也就是说在碰撞部门和电池研发部门,他们之间的一个呃研发是有存在一些割裂的情况的导致,比如说这种开发的平台不统一,安全边界找不准等等这些问题,这样会导致我们的整个车呢,要么是会出现一种过保护的一个状态 呃缩短它的一个循环里程,要么就可能是它的一个边界找不准,会增加一个呃热触碰的一个风险。所以呢,正是基于这种问题,我们才来进行的我们这样一个多层藕合的一个 呃研究,希望就是能够通过一个模型在整车层面,然后分析他碰撞情况下的一个电池的一个详细的安全特性。以上就是我们做的一些呃做这件事情的一个背景。然后第二个呢,是进居拉斯加纳多场多物理场和仿真的一个理论, 他这个模型呢主要是分为呃五个部分,首先是一个机械的子模型,那么机械的子模型就是用于触发这个电池的一个热失控,呃热失控或者失效的一个过程,那么他主要是和我们平时常用的一些结结构件模式 基本上是一致的。然后第二部分呢,是一个机械呃温度子模型,所以温度子模型就是我们后面肯定要考虑到他的一个热失控,一个温度的一个迅速升高,释放大量的热量,那么这个时候呢,他肯定是要呃导致电池温度升高,温度升高的话,必然就需要一个温度子模型来起作用。

然后我们学习的材料实际上就是三本 kpi 手册啊,我这给的是七点一版本,现在最新的到了十四十四了吧。啊,第一本是基本材料的,就是基本的这个关键字,什么控制关键字啊,编辑关键字啊。第二本专门讲材料的 啊,就是讲那个 eos 状态方程和各种材料模型的。第三本讲的是什么多场的,什么电磁不可压缩流体都在这写的,你可以根据需要去查啊,这三本手册实际上是我们学习 啊待纳的一个核心啊,一个核心,当然它里边有时讲的比较晦涩一些,那么我们会把它讲的通俗一种一些啊。 然后这里边我们还需要用这个 l i e l s p i e pos 的 这个待纳的专用的前后处理器去读它的 k 文件,去修改 k 文件每个 k 文件的含义,你可以查 k 文件的关键字 啊,关键字其实谁去用这个单呢,也都是要去去去查的。当然我们正式课程呢,会把我们常用的关键字给他讲的很透 啊,减少我们自己学习的这个弯路,可能会一个是可能学的时间没有长,第二可能学的不透,第三呢,可能会有些参数就是对他的认识比较模糊或者不正确啊,不正确。

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