Benutzerdefinierte Hyperelastizitätsmodelle mit Ansys UserHyper
Basierend auf dem eLearning-Kurs "Einführung in Ansys UPFs".
Lernen Sie, wie Sie Ihre eigenen Hyperelastizitätsmodelle in Ansys implementieren können. Diese Schulung wird als 1-tägiges Seminar angeboten.
Dauer
1 Tag
Voraussetzungen
Grundwissen in Ansys Mechanical, Programmierkenntnisse in Fortran
Verwendete Software
Ansys Mechanical
- Hyperelastizitätsmodelle aus Literatur und Forschung in Ansys Mechanical nutzen
- Ansys Mechanical User Programmable Features (UPFs) verwenden
- Mechanik von Elastomeren vertiefen und numerische Aspekte verstehen
- Eigene Hyperelastizitätsmodelle programmieren und kompilieren
Beschreibung
Nichtlineare, isotrope Elastizitätsmodelle für fortgeschrittene Anwendungen der Elastomermechanik können in Ansys durch die benutzerdefinierte Subroutine UserHyper einfach in den impliziten Mechanical APDL Solver implementiert werden. In einer interaktiven Gruppenarbeit werden wir alle praktischen Schritte zur Implementierung eines physikalisch fundierten Hyperelastizitätsmodells in UserHyper umsetzen. Sie lernen Konzepte und Algorithmen kennen, um Verformungsvorgänge in isotropen nichtlinearen elastischen Festkörpern vom Green'schen Typ systematisch zu beschreiben und zu berechnen.
Aufbauend auf Ihren persönlichen Kenntnisstand lernen Sie die Programmierungsaspekte des Hyperelastizitäts min UserHyper(), wie man UserHyper() neu verlinkt und konfiguriert und wie man Workbench Engineering Data GUI für die Eingabe von UserHyper()-Materialparametern entwirft. Sie lernen auch, wie man Runtime-Debugging und Testen von UserHyper() von MS Visual Studio aus durchführt. Dieses Seminar richtet sich an Berechnungsingenieure und Entwickler ebenso wie Forscher und Wissenschaftliche Mitarbeiter an Hochschulen, die im Rahmen ihrer Aufgaben die Liste der in Ansys MAPDL verfügbaren nichtlinearen isotropen Elastizitätsmodelle erweitern wollen.
Detaillierte Agenda für diese 1-tägige Schulung
Tag 1
01 User Programmable Features (UPFs): Möglichkeiten und Voraussetzungen
- Fähigkeiten von UPFs
- Compiler-Anforderungen
- Lizenzanforderungen
- Übersicht der Dokumentation
02 Theoretisches Minimum für UserHyper()
- Kontinuumsmechanik und Numerik der Hyperelastizität im Überblick
- Das nicht-affine Netzwerkmodell für Elastomere: physikalische Grundlage und algorithmische Formulierung
03 Software Minimum für UserHyper() (Workshop)
- UserHyper() Erläutern: Zweck, Eingabe/Ausgabe.
- Die grundlegende UserHyper()-App: Fortran-Kodierung, Verknüpfung und Konfiguration des "Cross-Link"-Teils des nicht-affinen Modells
- Entwurf eines grundlegenden Engineering Data GUI für die Eingabe von Elastizitätsparameter in UserHyper()
- Verifikation in Workbench Mechanical
04 Über die Grundlagen von UserCreep() hinaus (Workshop)
- Materialwissenschaft der " tube-constrained" Polymerstreckung
- Erweiterung der grundlegenden UserHyper()-Anwendung um die Auswirkung der "tube-constrained" Polymerstreckung
- Implementierung, re-linking, Konfiguration und Vaidiering der erweiterten UserHyper()-App
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