内容简介
                                                        本书介绍Patran 2020的基本操作以及Dytran 2020的求解分析。全书共15章,前8章分别介绍MSC Soware 公司及其产品 patran 和 Dytran 的基本功能、Patran 建模和 Dytran 分析过程、创建几何模型、划分有限元网格、单元属性、约末和加载、流固耦合、运行分析;第9章至第15 章涵盖Dytran对应的主要分析类型,分别介绍水下爆炸分析实例、地雷EFP成型射流穿甲分析实例、飞机加油软管分析实例、两个结构抗暴分析实例、火药密闭试验分析及参数拟合实例以及火药作用下弹片运动分析实例。书中所有实例的操作步骤都提供了详细的文字和图例说明,便于读者学习与掌握。
本书可以作为高等院校研究生自学计算机辅助有限元分析软件的教材,也可以作为各科研院所研究人员的研究参考资料。
                                                    
目录
                                                        目  录
第 1章 Patran、Dytran概述 1
1.1 Patran介绍 2
1.1.1 图形用户界面 2
1.1.2 CAD几何模型的直接访问 2
1.1.3 几何造型功能 3
1.1.4 分析集成 3
1.1.5 有限元建模 4
1.1.6 结果交互式可视化后处理 5
1.1.7 高级用户化工具 5
1.2 Dytran介绍 5
1.2.1 完整的单元库 6
1.2.2 丰富的材料库 6
1.2.3 接触算法 6
1.2.4 面向行业的强大分析能力 7
1.2.5 独特的仿真技术 7
1.2.6 提升效率 7
1.2.7 瞬态结构分析(碰撞或冲击) 8
1.2.8 流固耦合 9
1.2.9 欧拉网格技术 9
1.2.10 多种求解方法 10
第 2章 Patran建模和Dytran
分析过程 11
2.1 有限元分析简介 12
2.2 Patran建模和Dytran分析流程 12
2.2.1 Patran 2020 的用户界面 13
2.2.2 Patran建模和Dytran分析的一般流程 15
第3章 创建几何模型 17
3.1 直接创建几何模型 18
3.1.1 创建点 18
3.1.2 创建曲线 22
3.1.3 创建曲面 29
3.1.4 创建三维实体 37
3.2 辅助建模 40
3.2.1 创建坐标系 41
3.2.2 创建平面 43
3.2.3 创建矢量 45
3.3 转换创建的几何模型 46
3.4 Patran的输入接口与输出接口 51
3.4.1 Patran的输入接口 51
3.4.2 Patran的输出接口 53
3.5 编辑几何模型 53
3.5.1 编辑点 54
3.5.2 编辑曲线 54
3.5.3 编辑曲面 56
3.5.4 编辑实体 60
3.6 其他几何操作 62
3.6.1 删除功能 63
3.6.2 信息显示 63
3.6.3 检查几何模型 63
3.6.4 关联 64
3.6.5 反关联 64
3.6.6 重新标号 64
3.7 圆顶凸台建模实例 64
3.7.1 创建立方体 65
3.7.2 在实体表面中心创建点 65
3.7.3 显示点的标号 66
3.7.4 在一个实体表面创建球面 67
3.7.5 进行布尔运算 67
3.8 实例——托架建模 68
3.8.1 创建数据库模型 68
3.8.2 创建二维平面图 68
3.8.3 创建三维实体 71
3.8.4 创建切割实体模型 72
3.8.5 创建底部圆孔 74
3.8.6 打印痕 75
第4章 划分有限元网格 78
4.1 单元库简介 79
4.2 直接创建有限元网格 80
4.2.1 网格生成器的分类 80
4.2.2 几何协调性和有限元协调性 82
4.2.3 自动生成网格 82
4.2.4 手动生成网格 82
4.2.5 创建多点约束 83
4.3 转换创建的有限元网格 83
4.3.1 移动、旋转和镜像创建的节点或单元 84
4.3.2 拉伸、滑动创建的单元 85
4.4 修改有限元网格 85
4.4.1 修改网格 85
4.4.2 修改单元 86
4.4.3 修改梁 杆单元、三角形单元、四边形单元、四面体单元 87
4.4.4 修改节点 87
4.4.5 修改网格种子 88
4.5 检查有限元网格 88
4.5.1 有限元网格的检查 88
4.5.2 检查三角形单元的质量 89
4.5.3 检查四边形单元的质量 89
4.5.4 检查四面体单元的质量 90
4.5.5 检查五面体单元的质量 90
4.5.6 检查六面体单元的质量 90
4.5.7 检查节点 90
4.5.8 检查中间节点 90
4.5.9 检查超级单元 91
4.6 基于有限元网格模型的其他操作 91
4.6.1 重新标号 91
4.6.2 联结 92
4.6.3 解除联结 92
4.6.4 优化 92
4.6.5 显示信息 92
4.6.6 删除有限元元素 93
4.7 创建有限元网格实例 93
4.7.1 支架网格划分实例 93
4.7.2 连杆网格划分实例 96
4.8 实例——用拉格朗日法进行泰勒冲击试验的网格划分 99
4.8.1 创建数据库文件 99
4.8.2 创建几何模型 100
4.8.3 网格划分 102
第5章 单元属性 104
5.1 单元属性概述 105
5.2 拉格朗日单元 105
5.2.1 单元的定义 106
5.2.2 体单元 106
5.2.3 壳体单元 107
5.2.4 膜体单元 107
5.2.5 刚性结构 107
5.2.6 梁单元 109
5.2.7 杆单元 110
5.2.8 弹簧单元 110
5.2.9 阻尼器单元 112
5.2.10 集中质量 113
5.3 欧拉单元 113
5.4 材料模型中支持的单元 114
5.5 欧拉网格 117
5.5.1 正交网格 117
5.5.2 自动网格的生成 118
5.5.3 局部欧拉网格 119
5.5.4 欧拉子网格 119
5.5.5 不同疏密程度的网格 120
5.6 实例——更改网格物理特性及改变材料 121
5.6.1 保存副本数据库 122
5.6.2 更改网格物理特性 123
5.6.3 改变材料 123
5.6.4 为欧拉形状创建坐标系 124
第6章 约束和加载 126
6.1 约束和加载概述 127
6.2 单点约束 128
6.3 接触面 129
6.3.1 一般接触和分离 129
6.3.2 单面接触 131
6.3.3 离散网格点 131
6.4 拉格朗日荷载 133
6.4.1 集中荷载和力矩 133
6.4.2 压力载荷 134
6.4.3 强制运动 134
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