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[email protected] 28th Oct 2003 1 1. RADIOSS 简介 1.1 什么是 Radioss 1.2 汽车工业 1.3 生物力学 1.4 被动安全设计 1.5 航空领域 1.6 铁路与轮船力学 1.7 多相偶合与国防 1.8 流体与噪音分析 2. 服务与咨询 2.1 定期提供新近版本、 人员培训、技术支持 2.2 技术讲座 2.3 高级研讨与咨询服务 2.4 结构设计(CAD)服务 2.5 CPU计算服务 2.6 个性化软件开发服务

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  1. RADIOSS 简介1.1 什么是 Radioss1.2汽车工业1.3生物力学1.4被动安全设计1.5航空领域1.6铁路与轮船力学1.7多相偶合与国防1.8 流体与噪音分析

� 2. 服务与咨询2.1 定期提供新近版本、人员培训、技术支持

2.2 技术讲座2.3 高级研讨与咨询服务2.4 结构设计(CAD)服务2.5 CPU计算服务2.6 个性化软件开发服务

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1.1 RADIOSS1.1 RADIOSS是是用于工程仿真、按时间步骤积分的显示有限元计算软件。在撞击模拟领域里,RADIOSS处于世界的领导地位;具有处理高速动力荷栽下,高阶非线性材料的力学响应问题;

可使用拉格郎日、欧拉或任意混合拉格郎日-欧拉三种不同的坐标系统;

多用于Windows系统、UNIX 系统、矢量机、并行机、超级计算机以及多机联网构成的大规模分布式并行计算系统(Linux CLUSTER) ;针对典型的钢材、复合材料、泡沫、有机玻璃、蜂窝状材料、混凝土、塑料、织布等,软件包提供超过35种不同的材料模型;强大的前处理功能,有效地缩短撞击分析和人体防护分析的建模时间。直观的后处理分析功能,详细演示结构变形的动态过程。

获得 ISO9001 国际质量保证书用于世界40%的汽车制造商;美国军方唯一使用的外国软件;软件合作伙伴CATIA, I-DEAS, MADYMO, MODVISION 硬件合作伙伴, HP/CONVEX, IBM, NEC, SGI/CRAY, SUN

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1.2 1.2 在在汽车工业中的应用汽车工业中的应用

世界上汽车正面撞击的强制性标准� 正面撞击钢性障碍物 : 美国 FMVSS 208 时速 48 km/h, 澳大利亚 ADR69 时速 48 km/h, 日本 SRRV article 18 时速 50km/h.

� 40%覆盖面撞击可变性障碍物 : 欧共体 new implementation in 1998 时速 56 km/h

世界上汽车侧面撞击的强制性标准� 静态汽车受移动体的撞击 : 美国 FMVSS 214 时速 54 km/h, 欧共体new implementation in 1998 时速 50 km/h , 日本SRRV article 18 时速 50 km/h

� 汽车撞击钢性柱体 : 美国 FMVSS 201 时速 29 km/h � 静态汽车受到偏角为27°的移动体的撞击 : 美国 FMVSS

214 at 时速 km/h

汽车撞击实验的独立测试机构

美国 (NHTSA正面56 km/h和侧面62 km/h,IIHS正面64 km/h), 欧共体(EuroNCAP正面56 km/h和侧面62 km/h) :根据人体的伤残程度,将撞击结果按所获星数分为5 个等级,其中5星为顶级。

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汽车工业界的用户

– PSA– RENAULT– NISSAN– HONDA– TOYOTA– ISUZU– KAWASAKI HEAVY– MERCEDES BENZ– FIAT (AUTO, CRF)– FORD– RENAULT VI– IRISBUS– MATRA AUTOMOBILES

– FAURECIA– VALEO– LEAR– WAGON AUTOMOTIVE– VISTEON– FRANCE DESIGN– VOLVO (CAR, BUS)– FERRARI– OPEL– JAGUAR– GM– MAZDA– SHOWA– DAIWA

长期以来,世界上处于领导地位的汽车制造商将RADIOSS安装在他们的超级计算机里,获得了良好的经济效益。中小型公司将软件用于工作站或者PC联网构成的分布式并行计算系统,也同样将他们的实验费用降至最低。

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40%覆盖面的正面撞击

静态汽车受侧面运动物的撞击后部撞击模拟

汽车与卡车的撞击

汽车翻滚模拟 车窗玻璃在撞击下的裂纹扩展模拟

高速撞击模拟

λ高速撞击 : 正面, 后面, 侧面…λ可修复性验证

λ行人碰撞伤残评估

λ驾驶员伤残评估

λ安全装置(气囊,

安全带)有效性检测

λ汽车翻滚模拟 ...

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静态下的应力分析λ所有的加栽条件 : 弯曲, 扭转…

准静态下的应力分析λ汽车顶棚强度的验证

λ安全带与车体连接的牢固性分析

客车的翻滚模拟

欧共体R14法规对座椅强度的验证

结构的优化 : 最大地吸收撞击能量

Simulation d’aquaplaning.轮胎行驶过程中的溅水现象:优化轮胎齿纹

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计算机模拟与物理实验的比较

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误差评估 : 位移误差≈5%,速度误差≈ 10%

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Radioss撞击模块综述自1986年引入市场以来,Radioss撞击模块得到与实验数据的多方面验证,广泛用于全球范围内的汽车制造商及其零部件供应商,以便深入研究其新产品的抗冲击性能。该项性能的研究涉及到几乎所有的交通运载工具:飞机、汽车、直升机、轮船、火车。抗冲击性研究在国防领域里具有同样重要的意义:如头盔、防弹衣、裝甲车的设计。 Radioss撞击模块的引入,使得通过计算机模拟物理世界,大大地减少样品部件的撞击实验成为可能,从而极大地降低产品的研发费用,缩短开发周期。

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1.1.33生物生物力学与人体防护力学与人体防护

RADIOSS的生物力学与人体防护模块的应用范围包括 :

•创伤生物力学以及防护系统的优化设计用于汽车、航空、列车事故模拟中车体內部人员以及行人的防护;

用于人体膝盖、踝关节、头部等部位在外力作用下的伤残评估

•医学与生物医学领域血液的流动 –人造器官 (人工心脏, ...) 动脉壁压 –血管扩张 –静脉壁压人造假肢...

•运动生物力学设计和优化人体防护装置,如头盔、下颚罩、防弹衣、胫骨防护...

•人与环境的关系、姿态分析人体特征分析

•人体模型以及材料细则大脑脑棉体,内部器官,韧带,肌肉,皮肤,脂肪,肉体组织,内部体液,各种大小骨胳...

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RADIOSS HUMOS : 欧洲第一个驾驶位置的全柔性仿真人体模型

建立步骤

-获取人体几何参数;-建立三维CAD模型;-对各个器官划分有限元网格;-确定器官的材料特性;-联结不同器官、建立整体模型;-有限元模型的实验验证;-建立人体模型数据库(不同位置和姿态的男性、女性模型)

孕妇、胎儿模型

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RADIOSS ATMS :用于被动安全设计的人体胸部模型RADIOSS LLMS:用于被动安全设计的人体下肢与盆骨模型

用于被动安全设计的人体胸部模型、人体下肢与盆骨模型的建立基础是:

-基于解剖学和三维扫描技术建立的、目前世界上最详细最逼真的人体局部有限元分析模型-以目前所知最优的方式设立了人体器官材料参数,以最优的方式建立了器官间的连接方式-可以加入进RADIOSS的其他人体模型(HUMOS,刚性人体,半刚性人体)

人体几何参数来自于医学切片

最初的本意是将这两种模型用于创伤生物力学,分析人体胸部、下肢、盆骨在外力打击下的伤残程度。目前它们也被用于生物医学领域,让人造假肢的力学性能尽可能地接近人类肢体。

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RADIOSS模拟人工心脏阀门中的血液流动过程

当用于流固偶合问题时,比如生物力学领域里血液在心血管中的流动问题,RADIOSS软件也显示出了强大的生命力,可逼真地模拟血液在可变形壁管中的流动,以此来分析涉及心脏阀门、血管扩张 、动静脉所承受的压力。

汽车正面撞击时头部的运动方式

RADIOSSRADIOSS HEAD HEAD 模型模型最初开发RADIOSS头部模型的本意是为了详细研究大脑在汽车事故发生时的创伤机理、脑部组织所能承受的极限受力。现在该模型也被用于头盔设计、下颚防护设备设计。

心血管中的生物力学心血管中的生物力学

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1.1.44被动被动安全设计安全设计

1)驾驶与副驾驶防护

2)RADIOSS被动安全工具自动生成安全带;自动安置假人位置;可参数化的气囊生成器 ...

3) RADIOSS被动安全模块不同年龄段的假人库 (刚性、半刚性、全柔性) ;正面撞击、侧面撞击的可边形体;用于行人防护的冲击器。

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在进行计算机模拟时,RADIOSS软件提供必要的工具,

可处理被动安全设计中所遇到的所有问题。

RADIOSS被动安全开发过程中参加了若干理论研究工作,特别是欧共体组织的政府性研究项目,如材料的

数学模型、软件开发、人体生物模型等,详细说明见

下页:

由于被动安全设计的复杂性和多样性,RADIOSS开发了众多经过实验验证的人体模型数据库、可变形障碍物、用于行人防护的冲击器等。这些数据库随着认识

的积累而不断改进和补充。RADIOSS被动安全设计在车内人体防护、车外行人防护以及人体与结构的相互

作用方面积累了大量实际经验。

被动安全设计的应用范围被动安全设计的应用范围

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 引入了假人的刚性和半刚性模型;用于被动安全设计所须的车体内部模快(气囊、安全带、安全带预紧装置等)和外部模快(正面、侧面撞击可变形体、模拟行人的上下肢体和头部等)…

 用于被动安全设计所须材料的数学模型,如泡沫、蜂巢状体、塑料、橡胶、织布等。

 确定材料常数的数学方法。

 结构设计特别是优化设计中对参数的感程度分析方法及其有关工具。

 多种形式的气囊以及展开、位置调• 节、折叠工具。

 全柔性假人模型。

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RADIOSS软件包含有不同年龄段、不同身高体重、不同撞击类别的完整假人模型库,因此可以模拟事故发生时车体内部人员的所有状态。他们真实地反映了物理实验所采用的假人模型,也具备有各种位移、加速度测试功能。假人模型主要分为两大类:刚体绞性连接的假人模型和半刚体有限元分析假人模型。前者用于快速计算使用,能够反映人体的运动方式;后者用于更精细的有限元分析,能够计算出人体所受应力应变大小。

与动力学实验结果相比较,所有的假人模快都经过两种基本方式的测试和验证。一种是独立肢体的检测(手、脚、胸、头部、颈锥等),再一种是整体模型的检测。随着对生物力学认识的不断加深,这些假人模型不断得到修正和细化,以保证仿真效果能够跟进最新的研究成果。

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用于正面撞击、可变形成年人假人模型:包括三种有限元分析模型,分别是5%、50%、95%的人体模型。世界通用。

用于正面撞击、刚体绞性连接的儿童与成年人假人模型 : 在汽车发生正面和尾追安全事故时,该模型主要用于检测人体固接系统(安全带、座椅等)的连接牢固程度。能够较迅速、真实地反映人体的运动方式。

用于侧面撞击、可变形成年人假人模型:包括三种有限元分析模型,EUROSID(欧洲用), EUROSID2(欧洲用), USSID (美国、日本、澳大利亚用)

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碰撞器 : 为了加强对行人的保护,欧洲共同体汽车安全委员会推荐了若干模仿行人的实验碰撞器。Radioss建立了这些碰撞器的计算机模型,它们包括头部、单独的大腿部分、完整的大小腿。同时,Radioss也有满足美国设计规范要求的头部碰撞器。

满足欧洲设计规范要求的头部碰撞器包包括儿童和成年人两种。RADIOSS的行人大腿部分碰

撞器用来检测汽车正面碰撞时,前沿泡沫装置的吸能效率。

RADIOSS完整的行人腿部碰撞器用来检测汽车正面碰撞时,车体前身的吸能效率。

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可变形障碍物 : RADIOSS拥有满足美国和欧洲设计规范要求的汽车碰撞可变形障碍物,包括正面撞击和侧面撞击障碍物两大类。

正面偏侧撞击障碍物: ODB (Offset Deformable Barrier)

侧面撞击障碍物 : CellBond (欧洲用规范), MDB (mobile deformable barrier), NHTSA (美国用规范)

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气囊袋 : 在RADIOSS软件中,气囊袋的模拟包括三个过成:折叠、充气、展开。

气囊袋由封闭的壳体单元构成。充气过程导致气囊袋的膨胀。

充气过程中选定恰当的参数,如充气方向、充气口的大小、气囊织布的光滑程

度,可以非常逼真地模拟真实的气囊袋充气过程。

气囊袋可以是单腔室的,也可以是多腔复合式的。RADIOSS可以模拟气体在腔室中的

流动,可以模拟定向充气现象。

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气囊袋的展开

侧向安全气囊

正面安全气囊

安全气囊力学特征的测试

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1.1.55航航空空工工业业航空工业领域里的用户:

ONERA/IMFLEADS (Aérospatiale Toulouse, Aérospatiale Matra Missiles Châtillon, EADS Lanceurs Suresnes, Matra Bae Dynamics Défense Vélizy)Eurocopter(欧洲军用直升机)Airbus(空中客车)

直升机水上迫降 飞鸟撞击飞行器挡风玻璃 飞机发动机

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1.1.66铁路铁路运输与运输与船舶工业船舶工业

NEUILLE PONT NEUILLE PONT PIERREPIERRE

列车内部人员的保护

• 保证列车内部足够的生存空间

• 保证列车内部人员免遭地二次撞击

– 尽量降低负加速度曲线的峰值,使变形过程尽量平缓。

– 如果发生第二次撞击,应尽量降低其对驾驶员和内部人员的激烈程度:

• 不受内部装置的侵害• 考虑人员安全空间的范围• 考虑座椅和靠背不同的安放位置 (标准位置、仰躺放松位置、书写位置)

• 车内特殊配置(小桌、脚凳、靠头物、衣帽挂钩等)

MORCENXMORCENX

列车事故图片列车事故图片

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列车车厢撞击刚性墙体以检验车厢连接部分的吸能情况

驾驶员的保护

非常详细的有限元模型, 接近100万单元

变形放大图

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船前体撞击

RADIOSS在船舶工业中的应用

水下震动模拟

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1.7 1.7 多相偶合与多相偶合与国防国防工业工业

RADIOSS多相偶合(ALE)模块与撞击模块(CRASH)匀建立在显示有限元基础上,具有撞击模块的所有功能,同时能解决固、液、气偶合及相关问题:

 除典型的钢材、复合材料、泡沫、有机玻璃、蜂窝状材料、混凝土、塑料、织布等超过35种不同的材料模型外,多相偶合(ALE)具有特殊的材料模型;  具有处理固、液、气接触界面的特殊功能; 众多的单元类别; 固、液、气偶合现象的模拟应用于几乎所有的交通运输系统:

航空汽车直升机

船舶铁路运输

除了民用项目外,多相偶合在军事国防领域也能找到大量的应用事例。

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汽车刹车时的油和水的混合

多相偶合(ALE)的应用领域

迫降时波浪的生成直升机的水上迫降:固、气、液的偶合

激光焊接 缎压成型弹头的入射及反弹:最佳入射角

[email protected] 28th Oct 2003 29

多相偶合(ALE)的应用领域

减震器在高压下的压缩过程弹头穿甲

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多相偶合(ALE)的应用领域

钢桶中炸药在冲击栽荷下的引暴过程

穿透性冲击破坏

RADIOSS中SPH方法的实际应用(离散的质点代替流体)

金属切割中温度的分布

地下/水下爆炸

弹头通过爆炸成型

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钢球跌落在泡沫材料中

燃料罐中胶皮管道的切割

泡沫/橡胶的压缩测试

复合材料的测:压缩、旋转

RADIOSS材料特征的确定方法

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1.8 1.8 流体流体与噪音分析与噪音分析

离心风扇的噪音分析

计算流体动力学CFD:Computational Fluid Dynamics计算航空声学CAA:Computational Aero Acoustics噪音震动分析NVH:Noise Vibration Harshness

[email protected] 28th Oct 2003 33

2 2 服务服务与咨询与咨询

2.1 定期提供新近版本、人员培训、技术支持2.2 技术讲座2.3 高级研讨与咨询服务2.4 结构设计(CAD)服务2.5 CPU计算服务2.6 个性化软件开发服务

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公司的根本目的 :通过计算机模拟仿真,验证和改进流体、固体结构设计质量,加快用户的设计周期、降低设计成本。

服务内容 :

√为用户建立仿真实验室(硬件、软件、资料、人员培训);

√完成客户委托的仿真项目;

√为客户提供个性化计算方法的研究;

√为客户提供个性化的RADIOSS模快;

[email protected] 28th Oct 2003 35

委托项目的服务方法 :√ 项目的确定

物力资源

人力资源

√项目的管理

核实项目进展

阶段评估

√项目的目标质量保证价钱保证

期限保证

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针对一个具体的整体结构或

部分结构我们的服务范围包括

√CAD设计

√网格的划分

√材料参数的确定

√静力分析, 疲劳分析, 撞击分析, 噪音流场分析 ⋯

√结构的优化

√结构的物理实验验证

√物理实验/计算结果的吻合性分析

[email protected] 28th Oct 2003 37

为客户提供个性化计算方法的研究

•新的计算领域需要开发新的计算方法

— 新的加载模式

— 未知的新结构

•改进现有的计算方法,使得计算结果更加准确、可靠;

·改进现有的计算方法,以便更加快速地获得最终的计算结果,达到缩短设计周期的目的。

[email protected] 28th Oct 2003 38

结构设计(CAD)服务

根据CAE分析结果,能够提出新的设计方案,制作新的CAD图。