内容简介
1.1 MSC.Dytran概述
1.2 软件特征
第1章 引言
1.3 应用领域
第2章 MSC.Dytran基本概念
2.1 拉格朗日有限元法
2.3 显式时间积分
2.3.1 隐式求解方法
2.2 欧拉有限体积法
2.3.2 显式求解方法
2.3.3 显式求解与隐式求解的计算效率比较
2.4 流-固耦合技术
2.4.1 一般耦合
2.4.2 ALE耦合
2.5 接触分析功能
2.6 数据单位
2.7 分析模型的构成
3.1.1 文件管理部分
第3章 输入、输出数据结构及分析流程
3.1 输入数据结构
3.1.2 执行控制部分
3.1.3 情况控制部分
3.1.4 块数据部分
3.1.5 参数定义
3.2 分析流程
3.2.1 程序执行步骤
3.2.4 程序的执行
3.2.3 模型的检查
3.2.2 在建模过程中使用前处理程序
3.2.5 分析的终止
3.2.6 中断程序运行
3.2.7 内存要求
3.2.8 后处理
3.3 输出数据结构
3.3.1 输出数据文件
3.3.2 输出计算结果
3.3.3 输出变量
4.1 节点和坐标系
4.1.1 坐标系
第4章 拉格朗日求解器
4.1.2 自由度
4.1.3 约束
4.1.4 节点集中质量
4.1.5 拉格朗日网格节点
4.1.6 欧拉网格节点
4.2 单元库
4.2.1 单元的定义
4.1.7 节点编号
4.1.8 等距网格节点的自动生成及节点位置的移动
4.2.2 体单元
4.2.3 板壳元
4.2.4 膜单元
4.2.5 刚体
4.2.6 梁单元
4.2.8 弹簧元
4.2.7 杆单元
4.2.9 阻尼元
4.2.10 集中质量
4.3 单点约束
4.4 接触算法
4.4.1 接触面模型
4.4.2 刚性墙
4.4.3 捆绑连接
4.4.4 可断开连接
4.4.5 运动连接
4.5 拉格朗日载荷
4.5.1 载荷定义
4.5.2 集中力与集中力矩
4.5.3 分布压力
4.5.4 强迫运动
4.5.5 体积力BODYFOR
4.5.6 初始条件
4.6.2 沙漏黏性
4.6.1 体积黏性
4.6 人工黏性
4.7 动力释放
4.7.1 Alpha阻尼VISCDMP
4.7.2 系统阻尼VDAMP
4.8 Taylor撞击实验
4.8.1 问题描述
4.8.2 Taylor的理论解
4.8.3 MSC.Dytran模型
4.8.4 MSC.Dytran计算
4.9.1 问题描述
4.9 六面体单元的沙漏问题研究
4.9.2 MSC.Dytran模型
4.9.3 MSC.Dytran计算结果
第5章 欧拉求解器
5.1 有限体积法
5.1.1 控制方程
5.1.2 空间域有限体积离散
5.1.3 有限体积算法流程
5.2 欧拉单元
5.1.4 时间步长计算
5.3.1 流场边界条件
5.3.2 刚性墙
5.3 欧拉载荷与约束条件
5.3.3 初始条件
5.3.4 起爆
5.3.5 体力
5.4 Roe求解器
5.4.1 近似黎曼求解器
5.4.4 Roe求解器的局限性
5.4.2 精确黎曼求解器
5.4.3 时间积分
5.5 黏性
5.6 药形罩聚能射流模拟
5.6.1 问题描述
5.6.2 MSC.Dytran模型
5.6.3 MSC.Dytran结果
6.2 本构模型的选择
第6章 材料本构模型
6.1 本构模型的定义方式
6.3 材料类型
6.3.1 通用材料DMAT
6.3.2 弹性材料DMATEL
6.3.3 弹塑性材料DMATEP
6.3.4 正交各向异性材料DMATOR
6.3.5 纤维复合材料MAT8
6.3.6 各向异性塑性材料SHEETMAT
6.3.7 土壤及可压扁泡沫材料DYMAT14
6.3.8 分段线性塑性材料DYMAT24
6.3.9 CAP材料DYMAT25
6.3.10 可压扁正交各向异性材料DYMAT26
6.3.11 Mooney-Rivlin橡胶材料RUBBER1
6.3.12 泡沫材料(聚丙烯)FOAM1
6.3.13 具有回滞现象的泡沫材料FOAM2
6.4.1 常模量剪切模型SHREL
6.4.2 线性黏弹性剪切模型SHRLVE
6.4 剪切模型
6.4.3 多项式剪切模型SHRPOL
6.5 屈服模型
6.5.1 流体动力屈服模型YLDHY
6.5.2 冯·米塞斯屈服模型YLDVM
6.5.3 Johnson-Cook屈服模型YLDJC
6.5.4 Tanimura-Mimura屈服模型YLDTM
6.5.5 Zerilli-Armstrong屈服模型YLDZA
6.5.8 Mohr-Coulomb屈服模型YLDMC
6.6 材料失效模型
6.5.7 多项式屈服模型YLDPOL
6.5.6 Rate Power Law屈服模型YLDRPL
6.6.1 最大塑性应变失效模型FAILMPS
6.6.2 用户自定义失效模型FAILEX
6.6.3 用户自定义失效模型FAILEX1
6.6.4 最大等效应力及最小时间步长失效模型FAILEST
6.7.1 γ律状态方程EOSGAM
6.7 状态方程
6.6.8 最小时间步长失效模型FAILDT
6.6.7 最大塑性应变及最小时间步长失效模型FAILSDT
6.6.5 最大等效应力失效模型FAILMES
6.6.6 最大压力失效模型FAILPRS
6.7.2 多项式状态方程EOSPOL
6.7.3 Tait状态方程EOSTAIT
6.7.4 JWL状态方程EOSJWL
6.7.5 炸药点火及燃烧反应扩展状态方程EOSIG
6.8 分离模型
6.9 材料黏性
7.1.1 算法流程
第7章 流-固耦合
7.1 一般耦合
7.1.2 耦合关系的定义
7.1.3 封闭耦合面
7.1.4 耦合面上的摩擦
7.1.5 通透性
7.1.6 计算效率
7.1.7 COUPLE卡
7.1.9 合并/块
7.1.8 MESH——自动网格生成
7.2.1 多重耦合面与多重欧拉区域
7.2.2 具有失效模式的耦合面
7.2 多重耦合
7.2.3 具有孔洞的耦合面
7.2.4 材料在多重欧拉区域间的流动
7.2.5 耦合面与欧拉网格的关闭
7.2.6 多重欧拉区域的初始化
7.2.7 欧拉结果的输出定义
7.3 任意拉格朗日、欧拉耦合
7.2.8 用Roe求解器进行流-同耦合分析
7.4 地雷爆炸分析
7.4.1 问题描述
7.4.2 MSC.Dytran模型
7.4.3 MSC.Dytran结果
7.5 多个鸟撞击盒状结构
7.5.1 问题描述
7.5.2 MSC.Dytran模型
7.5.3 MSC.Dytran结果
7.6.1 问题描述
7.6.2 MSC.Dytran模型
7.6 燃料箱的填充
7.6.3 MSC.Dytran结果
7.7 水下爆炸分析
7.7.1 问题描述
7.7.2 MSC.Dytran模型
7.7.3 MSC.Dytran结果
8.1.1 时间步长
8.1.2 欧拉单元的合并
第8章 特殊技术及技巧
8.1 分析的控制
8.1.3 流-固耦合子循环
8.1.4 极限值
8.2 应用类型相关的默认定义
8.2.1 SETTING卡
8.2.2 等级序列
8.3 质量放大
8.4 预应力分析
8.4.1 用MSC.Nastran的分析结果作预应力初始化
8.4.2 直接用MSC.Dytran对模型进行预应力初始化
8.5 再启动分析
8.5.1 创建再启动文件
8.5.2 进行再启动分析
8.6 CONTACT卡
8.6.1 CONTACT卡的重要参数域
8.6.2 接触搜索方法
8.6.3 CONTFORC
8.6.4 自适应接触
8.7 装流体的密闭容器
8.8 拉延筋模型
8.9 初始压力的定义
8.10 欧拉网格的流动边界条件定义
8.11 数值泄漏的对策
8.12 黏性流体流过长圆管
8.12.1 问题描述
8.12.2 理论解
8.12.3 MSC.Dytran模型
8.12.4 MSC.Dytran结果
第9章 汽车安全气囊与OOP
9.1 安全气囊
9.2 气囊数值模型
9.2.1 均匀压力模型
9.2.2 流体动力学模型
9.3 气囊袋模型
9.4 气囊的通透性
9.4.1 定义方法
9.4.2 渗透性
9.4.3 洞
9.4.4 基于接触的通透性
9.5 气囊的气体发生器
9.6 气囊的初始计量法
9.6.1 IMM法的概念
9.6.3 IMM法的使用
9.6.2 IMM法的分类
9.7 气囊的热传导
9.8 气囊的接触问题
9.8.1 气囊折叠的数值模型Ⅰ——平面折叠
9.8.2 气囊折叠的数值模型Ⅱ——立体折叠
9.9.2 安全带单元的密度
9.9.4 松弛量
9.9.3 阻尼力
9.9.1 加载与卸载曲线
9.9 安全带
9.9.5 预应力
9.10 假人模型
9.11 假人头部伤害指数
9.12 侧撞安全气囊
9.12.1 问题描述
9.12.2 MSC.Dytran模型
9.12.3 MSC.Dytran模型
10.1.2 输入数据结构
10.1.1 MSC.Dytran与USA的耦合
第10章 MSC.Dytran与其他程序的集成
10.1 水下爆炸波冲击问题的分析(USA)
10.1.3 运行步骤
10.1.4 终止条件
10.1.5 后处理
10.2 假人分析程序之一(TNO/MADYMO)
10.2.1 MSC.Dytran与MADYMO的耦合
10.2.2 输入数据结构
10.2.5 再启动
10.2.3 时间步长控制
10.2.4 终止条件
10.2.6 后处理
10.2.7 耦合分析的执行
10.3 假人分析程序之二(ATB)
10.3.1 MSC.Dytran与ATB的耦合
10.3.2 输入数据结构
10.3.4 前后处理
10.4 MSC.Dytran LS-DYNA
10.3.3 终止条件
10.5 MSC.Nastran SOL 700
第11章 用户子程序
11.1 概述
11.2 用户子程序与MSC.Dytran连接
11.3 用户可存取的内存变量
11.3.1 获取全局变量
11.3.2 获取单元变量
11.2.2 利用命令过程
11.2.1 利用MSC.Dytran Explorer
11.3.3 存储单元变量
11.3.4 获取节点变量
11.3.5 存储节点变量
11.3.6 程序内部编号转换用户编号
11.4 从输入数据文件向用户子程序输入参数
第12章 拉格朗日网格中的碰撞穿透分析实例
第13章 水上降落模拟分析实例
附录 单位表
参考文献