影響分析

特徵

衝擊分析是一種CAE技術,它預測物體在短時間內受到突然的力作用的碰撞和跌落等現像中的響應,例如應力和位移。

樹脂的應變率依賴性。

塑料具有隨著變形速度的增加而變硬的特性。
這稱為應變率依賴性。

如果你想预测的现象变得更快,你不能只通过正常的树脂特性(低速应力-应变曲线)来表达。

衝突速度と物性測定用試験機

応力ーひずみ曲線

旭化成獨特的材料模型

如圖所示,以聚酰胺為代表的結晶性樹脂具有結晶性部分和非晶性部分。

當拉伸非增強的啞鈴形聚酰胺試樣時,會以這種方式發生頸縮,從而導致延性斷裂。

這是因為無定形部分的聚合物被拉伸,樹脂具有斷裂發生在結晶部分和無定形部分之間的邊界的特性。

我们开发了一个考虑到这种微观损伤的材料模型,并将其应用于冲击分析,这样我们就可以预测失效模式和失效时吸收的能量。

旭化成独⾃の材料モデル 微視損傷モデル圖 4 考慮裂紋效應的材料模型

旭化成獨有的材料模型應用實例

通過應用獨特的材料模型,與傳統材料模型相比,分析結果與實際失效模式更加一致。

我們獨特的模型匹配分析結果和實驗結果的失效模式

油底殼崩裂評價應用實例

我們比較了模擬彈跳石的金屬子彈與樹脂油盤碰撞的測試模擬和使用高速攝像機拍攝的實際測試。分析結果與實驗結果吻合良好,所得結果適用於試件以外的複雜形狀。

詳情請參考CAE案例研究“影響分析的準確性驗證”

油底殼崩裂評價分析結果仿真結果

油底殼崩裂評價試驗結果實測視頻

有關影響分析的更多信息,請聯繫我們。

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