Rocky dem руководство

Относительно недавно в перечне продуктов появился интересный инструмент Rocky DEM, о котором будет рассказано в данной статье.

Rocky DEM — это эффективный инструмент для моделирования динамики и теплообмена сыпучих сред, оболочечных материалов и различных волокон методом дискретных элементов (DEM).

К основным особенностям продукта можно отнести следующее:

  • произвольные формы частиц
  • продвинутые модели разрушения частиц, поверхностного износа и адгезии
  • сверхпроизводительные мульти-GPU вычисления,
  • простая и эффективная работа с движением геометрии
  • передовые удобные средства постобработки
  • полная интеграция с Ansys Workbench
  • автоматизация и кастомизация расчётов

Область применения

Основными сферами применения являются:

  • Металлургия и горное дело (руда, мельницы, конвейеры)

Рисунок 1 — Моделирование износа конвейера

  • Нефтегазовая промышленность

Рисунок 2 — Моделирование процесса засыпки трубопровода гравием

Рисунок 3 -Моделирование фильтров (без частиц и с частицами)

  • Транспортная промышленность (карьерная техника, гусеничная техника, кораблестроение и т.д.)

Рисунок 4 — Движение по пересеченной местности

Рисунок 5 — Моделирование движения ледокола

  • Сельскохозяйственная и пищевая промышленность

Рисунок 6 — Моделирование покоса травы

Методы решения

Метод дискретных элементов (DEM) — это численный метод, который эффективно применяется для прогнозирования поведения сыпучих материалов. Объемное твердое тело может быть представлено в виде твердых частиц (гранулированная среда).

В качестве примера могут быть рассмотрены процессы перемещения зерна через перерабатывающее оборудование, добычи руды и движение песка в песочных часах. Моделирование системы частиц осложнено их поведением, так как частицы могут вести себя как твердые тела, как жидкость или их комбинация. Например, песок в песочных часах ведет себя как жидкость, в то время как куча песка может иметь отклик подобный поведению твердого тела.

DEM — это бессеточный метод, поэтому уравнение движения сплошной среды не решается. Следовательно, нет закона, описывающего напряженно-деформированное состояние. Вместо этого соотношение напряжений и деформаций может быть получено в качестве результата. Стандартный алгоритм данного метода представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 — Алгоритм метода дискретных элементов

Уравнение движения для каждой отдельной частицы численно интегрируются по времени. Для этого процесса суммарная сила на частице должна быть известна. Суммарная сила является результирующей силой от сил в контакте (между частицами и с границей) и объемных сил. Примерами объемных сил являются сила тяжести (вес), воздействие газа или жидкости, а также другие силы, такие как как электростатические, электромагнитные и т. д.

Силы в контакте состоят из двух составляющих:

  • в нормальном направлении (формулировка Walton & Braun [линейная пружина с гистерезисом]; линейная упруго-диссипативная модель; упруго-диссипативная модель Герца);
  • в касательном направлении (модели Кулона; модель Mindlin-Deresiewicz, учитывающая динамическую составляющую, скольжение, демпфирование и эффективную массу частиц).

Также в Rocky DEM встроены модели для описания адгезии, качения, износа, теплообмена и имеется возможность моделирования систем крупных частиц.

Преимущества

Прежде всего метод дискретных элементов может эффективно заменять классическую явную динамику при необходимости моделировать достаточно продолжительные процессы. На рисунке 8 представлен пример постановки задачи краш-теста картофельного чипса в Explicit Dynamics и Rocky DEM. Кроме того, преимущества Rocky заключаются в высокой эффективности определения контакта и достаточно точном моделировании хрупкого разрушения с сохранением массы (см. Таблица 1).

Рисунок 8 — Сравнение решения задачи в Explicit Dynamics (Autodyn) и Rocky DEM

Таблица 1 — Сравнение Explicit Dynamics (Autodyn) и Rocky DEM

Сравнения по доступности и возможностям с другими продуктами представлены в таблице 2. По причине того, что моделирование систем частиц зачастую связано с моделированием газов и жидкостей, то в таблице также приведены решения для подобных задач. Продукты с открытым исходным кодом, конечно, бесплатные, но реализация в них сложных задач крайне затруднительная (во всяком случае на момент написания статьи). В плане интеграции с ANSYS у Rocky действительно все отлично, причем не только с Fluent, а практически со всеми модулями, которые реализованы в Workbench. По возможностям Rocky существенно обгоняет ближайших конкурентов из ALTAIR не только по реализации различных алгоритмов, а в первую очередь, конечно, по возможностям распараллеливания задач на GPU. Действительно, задачи с системами частиц решаются существенно быстрее на видеокартах.

Таблица 2 — Сравнение Rocky с другими продуктами

Заключение

Метод дискретных элементов может эффективно применятся для моделирования систем частиц, а также для моделирования нестационарных процессов для которых использование метода конечных элементов затратно. Благодаря тому, что Rocky имеет возможность описывать частицы любой формы, моделировать раскол, дробление и износ, а также тесную интеграцию с продуктами ANSYS, это делает его мощным инструментом для решения сложных междисциплинарных задач.

Home
»

Guides
»
Modeling real fibers: Everything you need to know about Rocky DEM flexible fiber model

Download PDF
Expand Fullscreen

September 13, 2022

Previous Flipbook

Ansys Licensing Portal Guide

Ansys Licensing Portal Guide

How to get licenses from the Ansys Licensing Portal.

Next Flipbook

Ansys Software Installation Guide

Ansys Software Installation Guide

Most Recent Flipbooks

Ansys SSL Customer Troubleshooting

Ansys SSL Customer Troubleshooting

A technical guide for Ansys self-service licensing activation.

View Brochure

Ansys Licensing Portal Guide

Ansys Licensing Portal Guide

How to get licenses from the Ansys Licensing Portal.

View Brochure

Ansys Software Installation Guide

Ansys Software Installation Guide

View Brochure

Return to Home

Overview

Rocky DEM is a professional software package used for realistically simulating material flows and machining processes. Wide-ranging simulation possibilities allow users to draw comprehensive conclusions on the system as a whole. Rocky DEM is extremely fast due to the ability to use multiple GPUsGPUs (Graphics Processing Units) are specialized electronic … More and is precise due to the realistic representation of particles. Rocky DEM provides tight coupling with ANSYS and integrated multi-body simulation. The software can handle models with up to 100 million parts. 

Discrete Element Method Simulation Example

The following example is based on a Discrete Element Method (DEM) Simulation of a Transfer Chute. You can download the job results here.

Simulation Code Rocky 4.5.0
Analysis Type Discrete Element Method (DEM)
Description DEM Simulation of a transfer chute
Suggested Hardware A100/ V100 GPUs
Command Rocky –simulate transfer_chute/transfer_chute.rocky
Estimated Run Time 2 minutes

Эффективный инструмент для моделирования динамики и теплообмена сыпучих сред, оболочечных материалов и различных волокон методом дискретных элементов (DEM).

RockyDEM выделяется на фоне аналогичных программных продуктов рядом полезных возможностей: произвольные формы частиц, сверхпроизводительные вычисления на нескольких видеокартах, продвинутые модели разрушения частиц, поверхностного износа и адгезии, простая и эффективная работа с движением геометрии. За счет интеграции Rocky DEM и Ansys Workbench расчет поведения частиц можно выполнять с учетом аспектов механики деформируемого твердого тела, вычислительной гидрогазодинамики и теплообмена.

Разработчики позиционируют Rocky DEM как программу, применимую в таких областях промышленности, как горное дело, металлургия, нефтехимия, станкостроение, транспорт, сельское хозяйство, медицина и бытовая техника.

Rocky DEM позволяет повысить энергоэффективность, увеличить срок службы, минимизировать износ и снизить шум от оборудования. Также он используется для обеспечения равномерности загрузки, минимизации зависания и пылевыделения из материалов.

Произвольные формы частиц

В Rocky DEM в качестве отслеживаемых частиц можно моделировать волокна, оболочки и твёрдые тела произвольной формы.

Каждая несферическая частица в Rocky DEM состоит из набора элементов, которые участвуют в моделировании. При расчёте столкновений частица-частица и частица-стенка учитывается форма частиц и место контакта.

Также для многих частиц доступны модели разрушения и растяжения/сжатия.

Моделируемые частицы в Rocky DEM

Калибровочные испытания материалов

При моделировании сыпучих сред методом дискретных элементов (DEM) необходимо точно знать свойства используемых материалов, такие как, например, коэффициенты трения и восстановления.

Rocky DEM и набор Calibration Suite позволяют быстро и точно откалибровать задаваемые свойства, путём проведения нескольких расчётов при различных комбинациях свойств материалов и сопоставления результатов с экспериментальными или табличными данными.

В Rocky DEM можно воспроизвести испытания в реометрах, сдвиговых ячейках, а также в различных устройствах для определения углов откоса материалов.
 

Воспроизведение испытаний на порошковом реометре (слева) и расчёт угла откоса материала (справа)

Модели разрушения частиц

В Rocky DEM существуют два метода моделирования процесса разрушения. Первый подход заключается в физическом моделировании процесса разлома, включая напряжения и распространение трещин внутри каждой частицы. Второй подход заключается в принятии определенных предположений и использовании эмпирических и вероятностных отношений для моделирования процесса мгновенного дробления частицы.

Уникальная способность Rocky моделировать выпуклые многогранные частицы произвольной формы позволяет ей сохранять как массу, так и объем в процессах разрушения, обеспечивая повышенную точность по сравнению с другими коммерческими кодами DEM.

Также при слишком большом количестве частиц и больших отрезках времени моделирования можно вместо расчёта разрушения частиц на осколки моделировать вероятность их разбиения за счёт накопленной кумулятивной энергии столкновений со стенками или другими частицами (Energy Spectra Method).
 

Моделирование мгновенного дробления (слева) и разлома частицы (справа)

Моделирование износа поверхности

Rocky DEM способен моделировать абразивный износ поверхностей. Применяемая модель Арчарда позволяет моделировать износ в ускоренном теме. Так, можно смоделировать лишь несколько минут работы оборудования и это будет подобно нескольким месяцам реальной работы оборудования. Возможно либо только раскрашивать поверхности по интенсивности износа, либо реально деформировать поверхности с течением времени.

Ускоренный износ лифтёров в шаровой мельнице


Связь с Ansys Workbench

Rocky DEM можно использовать как отдельную от платформы Ansys программу для чистых DEM расчётов, а также можно использовать в рамках расчетной среды ANSYS Workbench. Адаптивная архитектура позволяет пользователю выполнять параметризацию геометрии, создавать интерфейсы с модулями Mechanical или Fluent для прочностных и газодинамических расчётов, а также выполнять оптимизационные расчёты в связке с DesignXplorer.

Связь с Ansys Fluent

В случаях, когда на движение частиц сильно влияет поток, моделирования только лишь движения частиц методом DEM недостаточно. В таком случае требуется сопряжение с программой Ansys Fluent. Существует два типа сопряжения: одностороннее и двустороннее. В первом случае, когда объёмная доля частиц мала (менее 10%), частицы будут оказывать слабое влияние на поток, и поле потока можно посчитать всего один раз и на его основе моделировать движение частиц. Это одностороннее взаимодействие. Во втором случае, когда объёмная доля частиц выше 10%, требуется после каждого малого перемещения частиц пересчитывать поле потока. Это двустороннее взаимодействие.

Поток воздействует на частицу с помощью силы аэродинамического сопротивления. В Rocky DEM реализованы законы сопротивления, учитывающие несферичность частиц произвольной формы, а также ориентацию и несферичность продолговатых частиц.

Эрозионный износ трубопровода твёрдыми частицами, одностороннее сопряжение поток-частицы (слева); кипящий слой, двустороннее сопряжение поток-частицы (справа)
 

Связь с Ansys Mechanical

Можно передать нагрузки от сыпучих сред, рассчитанные в Rocky DEM, в ANSYS Mechanical для анализа прочностной надёжности, а также оценки статических, динамических, усталостных и гармонических характеристик оборудования.

Здесь также существует одностороннее и двустороннее сопряжение частицы-твёрдое тело. Если сила, действующая со стороны сыпучих материалов постоянна, то это одностороннее сопряжение. Потребуется всего один расчёт в Rocky DEM и Mechanical. Если же сила переменная (геометрия или среда движется), то потребуется двустороннее сопряжение с многократным пересчётом в обоих модулях.

Расчёт деформации контейнера при статическом нагружении, одностороннее сопряжение частицы-твёрдое тело (слева); расчёт нагрузок на ковшовое колесо, двустороннее сопряжение частицы-твёрдое тело (справа)

Производительность вычислений

Сложность вычислений в Rocky DEM зависит от количества частиц, числа вершин на каждой частице, а также от числа соударений.

В Rocky DEM возможны параллельные вычисления на CPU, либо на GPU, если требуется большой объём памяти. Отличительной особенностью Rocky DEM является возможность использования нескольких видеокарт одновременно.

Возможен двусторонний CFDDEM расчёт, где Fluent использует ядра, а Rocky DEM – видеокарты.

На рисунке показано, во сколько раз ускоряется расчёт коммерческого аппарата для дражирования таблеток, в котром 242,000 частиц сложной формы, причём на каждой по 222 вершин

Ускорение расчёта Rocky DEM в зависимости от используемых расчётных мощностей

Кастомизация решателя и рабочего процесса

Подобно UDF во Fluent, в Rocky DEM существует Application Programming Interface (API), в котором можно программировать решатель на языке C++. Данная система работает как для CPU, так и для GPU для систем Windows и Linux.

Программирование решателя Rocky DEM на языке C++

Также в Rocky DEM есть средства для оптимизации всего рабочего процесса и более эффективной работы с пользовательским интерфейсом. Для этого используются скрипты на языке Python и встроенные макросы.

Окно для создания макросов (слева) и интерфейс Python (справа)

Продвинутая пост-обработка

В Rocky DEM реализована очень эффективная и удобная пост-обработка штатными средствами. Помимо стандартного раскрашивания частиц по основным величинам, возможно раскрасить грани каждой частицы по значению специальных величин, а также доступно отображение усредённой по объёму эйлеровой статистики.

Результаты расчёта всех временных шагов сохраняются в трёхмерном виде в рамках одного проекта. Таким образом, можно создавать анимации с различных ракурсов для различных величин без необходимости пересчёта решения.

Пост-обработка аппарата для дражирования таблеток на уровне всей системы и отдельных частиц

Эйлерова статистика в аппарате для дражирования таблеток

Rocky DEM Tutorial | Ansys Description:

Learn about the capabilities of Discrete Element Method (DEM) and how Rocky can be used in conjunction with Ansys’ simulation suite in this Rocky DEM tutorial webinar. This will review the Rocky-to-Ansys integrations as well as highlighting some of the key functions that Rocky DEM provides.

Rocky DEM allows for simulation of custom particle shapes, flexible fibers, wear & tear, and more. We will be showing different use-cases across various industries and will be highlighting different capabilities. This overview presentation is great for engineers new to Rocky DEM and those already familiar with some of its capabilities!

Rocky-DEM-Ansys-Modeling-Particle-DEM

Additional Ansys Software Tips & Tricks Resources

FEA-Consulting-Engineers-SimuTech-Group-Ansys-Partner

Ansys-Mechanical-Design-Optimization-Support

Recently Recorded Ansys Webinars

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Что нужно для флорариума своими руками пошаговая инструкция
  • Как принимать панангин форте в таблетках инструкция по применению
  • Крутые скины в пони таун для девочек по шаговой инструкции
  • Сигнализация sheriff aps95lcd b4 инструкция автозапуск
  • Автополив для комнатных растений easygrow инструкция