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Rocky DEM是一款非常非常好的离散变量元pc软件,能够从颗粒物样子、规格和组成列阵中挑选。容许您在原材料设备搬运(如皮带输送机滑轨或挤压机)内对不一样样子和规格的颗粒物开展模型,世界各国的开采和制造企业已经挑选ROCKY DEMpc软件来评定其散称原材料解决系统软件。
多GPU解计算工具作用
在同一电脑主板上应用一个或好几个GPU(图型控制部件)卡的与众不同工作能力大大的加速了时间计算,而且还容许涉及到数百万个颗粒的规模性仿真模拟。
繁杂和随意人体健身运动
容许您随意配备繁杂的立体图形健身运动,使您可以在仿真模拟中设定尽量多的移动,转动,震动,晃动,挤压成型和自由体健身运动以及组成。
因而,不管您是要要求精准的健身运动,或是让几何图形部件都能随意挪动以回应颗粒触碰和作用力等外界能量,Rocky DEM都能达到您繁杂的健身运动要求。
并且,Rocky DEM使您可以在程序流程中界定这种多体动力学模型,因而不用第三方解决方法。
损坏实体模型
现阶段,Rocky DEM给予二种损坏实体模型:Ab-T10实体模型和Tavares实体模型。二种型号规格都维持品质和容积。
1、Ab-T10损坏实体模型
Rocky DEM适用缝隙细分化优化算法和损坏动能概率函数,它自身根据领域中完善的实体模型(JKMRC Ab-T10)。该损坏实体模型将每一个颗粒视作单独实体线,能够根据所界定的杀伤力和/或动能值马上转化成残片。
2、塔瓦雷斯损坏实体模型
Tavares损坏实体模型是Rocky DEM初始Ab-T10损坏实体模型的拓宽。它早已根据单颗粒检测获得认证,而且过去的20半年度早已在很多同行业审查的刊物出版发行中纪录了结果。
该实体模型侧重于根据低动能地应力开展的破裂。该事情与颗粒物原材料生产加工和解决中的很多模块实际操作的仿真模拟有关,在其中颗粒物常常遭受一系列繁杂的载入事情的危害。
Tavares的损坏实体模型叙述了裂痕状毁坏的慢慢提高,最后造成颗粒物在地应力下的裂开显着小于第一次裂开需要的裂开。
液体流动性模型
1、设定或改动液体流动性特性
在Rocky DEM中,有四种与众不同的方式 能够仿真模拟颗粒物与周边液体(气体,水,尘土等)中间的相互影响,更普遍的是测算流体力学(CFD)。
2、方格Boltzmann气旋法
第一种方式 是根据让Rocky测算颗粒总流量和包括这种颗粒的界限怎样危害与他们触碰的气体来完成的。
比如,该方式 应用Lattice Boltzmann方式 (LBM)开展测算,可用以仿真模拟传送槽设计方案造成是多少尘土。
在这类方式 中,气旋不容易危害颗粒物的健身运动; 仅有颗粒物和界限危害气旋。
3、稳定的单边方式
二种单边方式 中的第一种方式 ,即稳定单边方式 ,在您有着已经知道的,不会改变的势流而且要想掌握它怎样危害粒子流而不用应用独立的CFD程序流程的状况下十分有效。
您能够为相对密度,速率,黏度(及其热处理时的热特性)设定变量定义值,Rocky DEM将应用这种值来仿真模拟势流。
4、ANSYS流畅的单边稳定方式
二种单边方式 中的第二种是根据与ANSYS Fluent的单边稳定藕合完成的。在这类方式 中,在ANSYS Fluent中开展的CFD数值模拟液体在穿过被科学研究机器设备时造成的速率和工作压力场。
在仿真模拟完毕时,或是一旦平稳情况抵达势流,该数据信息随后从ANSYS Fluent输出并导进Rocky DEM,随后Rocky DEM测算液体流动性将怎样危害粒子流。
比如,ANSYS Fluent One Way稳定方式 尤其适用仿真模拟水对颗粒物根据管路挪动的危害。或是,用以仿真模拟料浆状流原水的不一样相对密度的颗粒物的运输。
在ANSYS Fluent One Way稳定法中,颗粒物不容易危害液体流动性; 液体流动性危害颗粒物的健身运动。
5、ANSYS流畅双重法
ANSYS Fluent Two Way方式 尤其适用仿真模拟繁杂状况,如气动式运输,颗粒物干躁,研磨设备内的浆体流动性,乃至颗粒物与液体中间的化学变化。
在ANSYS Fluent Two Way方式 中,颗粒物是液体流动性的一部分,而且会以双重相互影响危害颗粒物:颗粒物遭受别的颗粒物以及周边液体的危害,而液体流动性也受颗粒物工作压力的危害。
颗粒和触碰能谱仪
Rocky DEM使您可以搜集和剖析能谱仪,做为一般测算密集式损坏模型解决方法的有效取代计划方案。
此作用搜集颗粒撞击的动能数据统计,以图型文件格式预测分析损坏和磨损量,一般用以协助剖析持续破碎全过程,如研磨设备。
尽管缺乏传统式损坏模型给予的高知名度三维视觉冲击,但能谱仪根据清除务必测算和数据可视化每一个粉碎残片的核算成本,能够迅速地造成可实际操作的结果。
3D表层损坏改动
Rocky DEM还可以作为制取固态表层损坏的专用工具,有二种关键方式 能够应用Rocky DEM来掌握几何图形样子随时间的损坏状况。
一种方式 是根据开启损坏表层改动,这伴随着仿真模拟的开展而更改几何图形的物理学外型。
第二种方式 是查询表层抗压强度的颜色图。
撞击统计分析
撞击数据统计的数据可视化是Rocky DEM的一个重要特点。在仿真模拟期内,有关的撞击数据储存在2个持续的输出时间等级中间。
随后,该数据信息能够应用具备色标底传统式场表明以图型方法表明在象征性颗粒的表层上。
针对一些颗粒 - 尤其是单一规格,无间断,刚度多面体或自定多面体样子(球面或凸形) - 您能够挑选在仿真模拟期内由Rocky DEM搜集的2个持续输出时间水准中间具备撞击数据信息。
热模型
假如您想观查颗粒物怎样遭受周边别的物件加温或制冷所产生的温度转变的危害,您能够设定仿真模拟以仿真模拟热特性。
开启热模型能够仿真模拟从颗粒到别的颗粒,从颗粒到界限的传输热对流。
当与CFD藕合方式 一起应用时,它还能够仿真模拟颗粒物和液体中间的对广为流传热。
提升藕合专用工具
原材料相互影响主要参数的校正是全部新项目的关键因素。最少务必调节颗粒物与颗粒物和界限中间的磨擦和恢复系数,便于重现总体流动性个人行为。当附加的力充分发挥时,比如黏附力,务必挑选附加的主要参数。
根据将ANSYS Workbench的强劲参数化设计作用与Opstislang的稳定设计方案提升(RDO)方式 紧密结合,ANSYS Optislang和Rocky DEM中间的集成化能够推动校正全过程。
根据应用optiSLang软件,键入主要参数挑选和转变是全自动的,根据灵敏度分析和元模型技术性,降低了要运作的实例总数,并容许客户自信心地调节新项目的互动主要参数。