Evaluating constitutive models of smoothed particle hydrodynamics for bird-strike simulation

动能 流离失所(心理学) 光滑粒子流体力学 变形(气象学) 机械 有限元法 粒子(生态学) 本构方程 影响 结构工程 材料科学 工程类 物理 地质学 经典力学 复合材料 海洋学 心理治疗师 心理学
作者
Yile Zhang,Yadong Zhou
出处
期刊:International Journal of Crashworthiness [Informa]
卷期号:29 (3): 547-556 被引量:1
标识
DOI:10.1080/13588265.2023.2258650
摘要

AbstractIn this paper, the response of different bird constitutive models under high-speed impact was analysed by numerical methods, and the accuracy of the bird models was evaluated based on the experiments of bird impact on titanium alloy plates. Firstly, the finite element software LS-DYNA was used to build the model of bird impact on a titanium alloy plate. The impact deformation of the plate was investigated, and the numerical results were compared with the experiments. Next, the time histories of kinetic energy and impact force for different models were analysed. Finally, the deformation of the birds during the impact was compared. The results show that the hydrodynamic fluidic material model has the advantage in predicting the displacement of the plate, especially at the impact velocity of 180 m/s, and the predicted displacement results match the experiment the best. The kinetic energy of the four material models can reflect the displacement results. The kinetic energy of the hydrodynamic fluidic material model decays slowly, with the most remaining kinetic energy and the largest plate displacement; the kinetic energy of the elastic-plastic model decays fastest, with the minor remaining kinetic energy and the smallest plate displacement.Keywords: Bird-strikenumerical simulationconstitutive modelsmoothed particle hydrodynamics AcknowledgementsThe authors acknowledge the support from the National Natural Science Foundation of China (52202442).Disclosure statementNo potential conflict of interest was reported by the authors.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
乔木木完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
小飞鼠发布了新的文献求助10
刚刚
唐飒发布了新的文献求助10
刚刚
痴痴的噜完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
rouxi发布了新的文献求助10
1秒前
能干冰露完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
猴哥完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
无私鹏涛完成签到,获得积分10
2秒前
Criminology34应助Tian采纳,获得10
2秒前
3秒前
唐文硕发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
fhz发布了新的文献求助20
3秒前
3秒前
isabelwy发布了新的文献求助10
3秒前
悦耳青曼发布了新的文献求助10
4秒前
小葛发布了新的文献求助10
4秒前
lameliu完成签到,获得积分10
4秒前
善学以致用应助Msong采纳,获得10
4秒前
19251758320完成签到 ,获得积分10
4秒前
开放夜南发布了新的文献求助10
4秒前
唐飒完成签到,获得积分10
5秒前
隐形曼青应助awoe采纳,获得10
5秒前
烂漫纲发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
5秒前
somous发布了新的文献求助10
5秒前
CipherSage应助王筠曦采纳,获得30
6秒前
6秒前
6秒前
Hello应助lkk采纳,获得10
6秒前
乂氼发布了新的文献求助10
7秒前
大模型应助Awei采纳,获得10
7秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
7秒前
yang发布了新的文献求助10
7秒前
Aurora发布了新的文献求助10
7秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems Third Edition 2000
人脑智能与人工智能 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
Pharmacology for Chemists: Drug Discovery in Context 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5608504
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4693127
关于积分的说明 14876947
捐赠科研通 4717761
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2544250
邀请新用户注册赠送积分活动 1509316
关于科研通互助平台的介绍 1472836