离散元颗粒仿真软件EDEM资料
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EDEM功能简介Creator:前处理建模工具§定义颗粒:颗粒的形状和物理性质等,可模拟任意形状的颗粒。
§定义颗粒所在环境:创建几何;导入机械几何的CAD模型;定义几何的动力学性质;用Particle Factory 工具定义颗粒的生成工厂等。
Simulator:先进的DEM求解器§快速、有效的监测离散颗粒间的碰撞§动态时间步长§软件既可以在单个处理器上运行,也可以在Windows、Linux和Unix环境下的多处理平台上运行§提供一系列接触力学模型。
用户自定义模型可以通过应用界面很简单的植入§可以通过模型参数的可视化图表来分析模拟结果,从而快速地识别趋向和修正结果Analyst:强大的后处理器EDEM中的数据分析和可视化工具使我们可以详细的研究模型结果:§3D视频动画、剖面图§生成初始数据和用户自定义参数数据的图表§瞬态分析§基于粒子群的空间分析§颗粒跟踪、向量图§接触和结构的可视化用EDEM的工业标准用户图形界面,我们可以简便的建立和初始化模型。
我们的用户友好功能包括:☆导入机械几何CAD模型或表面网格☆基于CAD模型和激光扫描结果对真实颗粒形状的精确描述☆对分批或连续流动的强有力、快速的颗粒初始化☆力学性质、相互作用项和其它模型参数的设置简便与Fluent耦合EDEM可以和世界领先的CFD软件FLUENT耦合,组成模拟固-液/气流的强有力工具,这样的耦合模拟可以解释:颗粒群内接触的影响§颗粒尺寸的分布§颗粒形状和机械性质§颗粒表面特性,如凝聚等颗粒对流体流动的影响§固体填料的空间影响§更准确的热和质量传递模型颗粒与壁面相互作用的影响§复杂几何§壁面附着、热传递EDEM的模拟结果能够给我们提供很多新的有价值的数据:☆和机器表面相互作用的颗粒集合内部行为☆系统组分间碰撞的强度、频率和分布☆每个颗粒的速度和位置☆和一个颗粒集合中颗粒碰撞、磨损、聚合和松解相关的能量☆亚颗粒结构的结构完整性和力链☆利用EDEM强有力的后处理工具,可以确定颗粒的系统行为,从而修改模型以更好的进行模拟和朝我们所希望的解迭代EDEM带来益处:☆检查由颗粒尺度所引起的操作问题☆减少对物理原型和试验的需求☆获得不易测量的颗粒尺度行为的信息☆确定颗粒流对流体行为或机械的影响EDEM应用领域:☆混合和分离☆收缩、破裂和凝聚☆颗粒的损伤和磨损☆固-液流的条件☆机器部件对颗粒碰撞的力学反应☆腐蚀☆颗粒的包装和表面处理☆热和质量传递☆化学反应动力学☆沉降和颗粒从固液体系中的去除☆危险物料的处理☆干湿固体的压缩☆粘性和塑性力学☆胶体和玻璃体的行为。
《edem 多球颗粒接触面积变形量》1. 引言作为一种专门用于离散元素模拟的软件,edem 多球颗粒是目前工程领域中非常重要的工具之一。
它通过对颗粒间的相互作用进行建模和模拟,可以帮助工程师和研究人员更好地理解和分析颗粒材料的行为。
在使用 edem 多球颗粒软件进行模拟时,接触面积和变形量是两个非常重要的参数,它们直接影响着颗粒材料的力学性质和行为。
本文将从深度和广度的角度探讨 edem 多球颗粒、接触面积和变形量的相关内容,希望能够给读者带来一些启发和思考。
2. 理论基础在进行 edem 多球颗粒模拟时,接触面积是一个非常重要的参数。
它指的是两个颗粒之间实际接触的表面积,通常用来描述颗粒间的力学性质和相互作用。
接触面积的大小直接影响着颗粒间的摩擦力、压缩变形等力学现象,因此在模拟过程中需要对接触面积进行准确的计算和分析。
而变形量,则是指颗粒在受力作用下发生的形变程度,它可以用来描述颗粒材料的弹性和塑性行为。
在实际工程中,颗粒材料的变形量对于材料的抗压性能和稳定性具有重要的影响。
3. 深入探讨3.1 edem 多球颗粒模拟edem 多球颗粒软件通过对颗粒之间相互作用力的建模和仿真,可以帮助工程师和研究人员更好地理解颗粒材料的行为。
在进行模拟时,软件会准确地计算每个颗粒颗粒之间的接触面积,并根据力学原理对颗粒的运动和相互作用进行模拟。
通过对 edem 多球颗粒模拟的结果进行分析,可以深入了解颗粒材料的力学特性和行为规律。
3.2 接触面积的重要性接触面积是描述颗粒之间相互作用的重要参数之一。
在实际工程中,颗粒材料的摩擦力、压缩变形等力学现象都与接触面积有着密切的关系。
准确地计算和理解颗粒间的接触面积对于预测材料的力学行为非常重要。
3.3 变形量的影响变形量是描述颗粒材料受力变形的重要参数。
在进行模拟和分析时,需要关注颗粒材料在受力作用下的变形程度,这可以帮助工程师更好地理解材料的力学性质和应力分布情况。
基于离散元方法的EDEM软件介绍2012年09月离散元方法简介传统的力学研究都是建立在连续性介质假设的基础上的,即认为研究对象是由相互连接没有间隙的大量微团构成。
然而,这种假设在有些领域并不适用,如:岩土力学。
1971年,CUNDALL提出的一种处理非连续介质问题的数值模拟方法,离散元方法(Discrete Element Method,简称DEM),理论基础是结合不同本构关系(应力-应变关系)的牛顿第二定律。
随后,这种方法被越来越广泛的应用于涉及颗粒系统地各个领域。
通过求解系统中每个颗粒的运动学和动力学方程(碰撞力及场力),不断地更新位置和速度信息,从而描述颗粒系统行为。
EDEM软件介绍EDEM主要由三部分组成:Creator、Simulator和Analyst。
Creator是前处理工具,完成几何结构导入和颗粒模型建立等工作;Simulator是求解器,用于模拟颗粒体系的运动过程;Analyst是后处理工具,对计算结果进行各种处理。
图1.1 EDEM结构框架及功能Creator——EDEM的前处理工具EDEM的前处理工具Creator主要完成建模工作,包括:材料参数设置,确定颗粒形状、颗粒产生方法、几何设备导入及运动特性描述等。
Creator的颗粒几何形状建模现实世界中,颗粒状物质形状各异、千差万别,而形状对颗粒体系的运动情况又有着重要的影响。
EDEM的前处理工具可以精确描述颗粒的几何外形,Creator 通过球面填充技术,将颗粒的表面用若干球面的组合表征,不仅能体现颗粒的非球形特征,又可以使颗粒的接触满足球面接触的物理模型。
图1.2 颗粒建模界面图1.3 采用球面填充方法表征颗粒形状图1.4 各种形状的颗粒颗粒工厂技术EDEM特有的颗粒工厂技术(Particle Factory TM),可以根据用户需要,设置颗粒的初始位置、生成速率、颗粒种类、粒径分布等。
图1.5 按正态分布生成的颗粒图1.6 指定颗粒生成的位置(红色区域)EDEM的材料数据库EDEM的材料数据库允许客户将所关注领域内的各种材料整理成库,在每次建模仿真时,直接从库里导出,不仅减少了用户建模时查找数据的繁琐工作,实现了相关数据的管理和积累。
离散元软件EDEM在矿冶工程中的应用与研究摘要:离散元软件EDEM是一种用于模拟颗粒流动和固体颗粒相互作用的工程软件。
在矿冶工程领域,EDEM可以被广泛应用于颗粒物料的流动、碰撞、破碎、堆积等过程的模拟与分析。
矿冶工程是矿山资源开发和冶金加工的综合学科,涉及到大量颗粒物料的处理和运输。
对于矿石、矿渣、煤炭等颗粒物料的流动行为和相互作用规律的研究对于提高生产效率、降低能耗、优化工艺流程具有重要意义。
基于此,本篇文章对离散元软件EDEM在矿冶工程中的应用进行研究,以供参考。
关键词:离散元软件;EDEM;矿冶工程引言离散元软件EDEM是一种用于模拟颗粒流动和碰撞的工具,广泛应用于矿冶工程领域。
随着计算机技术的不断发展,离散元模拟成为矿冶工程中重要的研究方法之一。
EDEM软件以其高效、准确的模拟效果,成为矿冶工程师和研究人员进行颗粒流动和碰撞仿真的首选软件。
1离散元软件EDEM概述EDEM是一种离散元软件,用于模拟和分析颗粒物料在不同条件下的行为。
离散元方法是一种数值模拟方法,基于对颗粒物料进行离散建模,通过模拟颗粒之间的相互作用来预测物料的行为。
EDEM软件提供了一个虚拟实验室环境,可以帮助工程师和研究人员模拟和优化颗粒物料的处理过程,如颗粒流动、颗粒堆积、颗粒碰撞等。
通过使用EDEM,用户可以预测颗粒物料在设备中的行为,优化设备设计,减少故障和损坏风险,提高生产效率。
EDEM提供了多种离散元模型,可以精确地描述颗粒物料的形状、大小、材料特性等。
这些模型可以根据实际情况进行调整和优化。
EDEM的物理模拟引擎可以准确地模拟颗粒之间的相互作用、颗粒与设备之间的碰撞等物理过程。
EDEM可以与其他物理仿真软件(如CFD、有限元分析等)进行耦合,实现多物理场的综合分析和优化。
EDEM提供了直观的可视化界面,可以实时显示颗粒物料的行为。
EDEM还提供了丰富的后处理功能,可以对仿真结果进行分析和评估。
2离散元软件EDEM在矿冶工程应用中可能面临的问题2.1模型复杂性离散元软件EDEM在矿冶工程应用中面临的问题之一是模型复杂性。
主题:edem 2020 帮助手册内容:1. 欢迎使用edem 20202. edem 2020的功能概述3. 如何开始使用edem 20204. 在edem 2020中进行模拟5. 模拟结果分析与导出6. edem 2020的技术支持和帮助资源欢迎使用edem 2020edem 2020是一款专业的离散元分析软件,可以用于模拟和分析颗粒材料的力学行为。
本帮助手册将为您提供edem 2020的全面介绍和操作指南,帮助您快速上手使用这款强大的软件。
edem 2020的功能概述edem 2020具有以下主要功能:- 离散元模拟:可以模拟颗粒材料在各种工程应用中的行为,如岩土工程、振动筛选、物料处理等。
- 高度可视化:支持3D可视化显示,能够直观展示颗粒材料的运动和相互作用。
- 结果分析:提供丰富的模拟结果分析功能,可以对颗粒材料的力学行为进行深入分析。
- 多领域应用:适用于矿业、土木工程、冶金、化工等多个领域。
如何开始使用edem 2020要开始使用edem 2020,您需要首先进行以下步骤:1. 下载并安装edem 2020软件。
2. 注册并激活edem 2020,获取使用权限。
3. 阅读本帮助手册,了解软件的功能和操作方法。
在edem 2020中进行模拟在edem 2020中进行模拟操作非常简单,按照以下步骤进行:1. 创建新的模拟项目,设置模拟参数和颗粒材料性质。
2. 导入几何模型,初始化颗粒材料的位置和属性。
3. 设置模拟边界条件和加载条件。
4. 运行模拟并观察颗粒材料的行为。
模拟结果分析与导出edem 2020提供了丰富的结果分析功能,您可以进行以下操作:1. 查看颗粒材料的运动轨迹和相互作用力的分布。
2. 分析颗粒材料的压实度、应力和变形情况。
3. 导出模拟结果数据,生成报告或进行进一步的处理和分析。
edem 2020的技术支持和帮助资源如果您在使用edem 2020的过程中遇到任何问题,可以通过以下方式获取帮助:1. 访问冠方全球信息站,查看常见问题解答和用户手册。
一、概述edem是一种离散元模拟软件,用于模拟颗粒材料之间的相互作用和运动。
在进行模拟过程中,用户往往需要获取颗粒模拟结果的坐标信息,以便进行后续的分析和处理。
edem提供了丰富的后处理功能,可以方便地导出颗粒坐标信息,本文将介绍如何在edem中进行后处理并导出颗粒坐标信息。
二、edem后处理功能概述1. 后处理是对模拟结果进行分析和处理的过程,edem提供了丰富的后处理功能,包括颗粒坐标信息的导出、颗粒分布的可视化、颗粒运动轨迹的分析等。
2. 后处理功能可以帮助用户更好地理解模拟结果,提高模拟的准确性和可靠性。
三、导出颗粒坐标信息的步骤1. 打开edem软件并加载模拟结果文件,进入后处理界面。
2. 在后处理界面的菜单栏中选择“颗粒坐标信息”功能。
3. 在弹出的对话框中设置需要导出的颗粒信息,包括颗粒类型、颗粒属性等。
4. 点击“导出”按钮,选择保存文件的路径和格式,完成颗粒坐标信息的导出。
四、颗粒坐标信息的应用1. 导出的颗粒坐标信息可以用于颗粒分布的分析,包括颗粒的大小分布、位置分布等。
2. 颗粒坐标信息还可以用于颗粒运动轨迹的分析,包括颗粒的速度、加速度、运动路径等。
3. 颗粒坐标信息的导出为后续的模拟分析和处理提供了基础数据。
五、注意事项1. 在导出颗粒坐标信息时,要注意选择合适的颗粒类型和属性,确保导出的信息符合实际需求。
2. 导出的颗粒坐标信息需要进行数据处理和分析,以便得出有意义的结论和结果。
3. 掌握edem后处理导出颗粒坐标信息的方法,有助于提高模拟结果的分析和应用能力。
六、结语edem提供了丰富的后处理功能,可以方便地导出颗粒坐标信息,并通过进一步的分析和处理,为模拟结果的应用提供支持。
掌握导出颗粒坐标信息的方法,对于从事颗粒动力学模拟和分析的研究人员和工程师来说是非常重要的。
希望本文介绍的内容能帮助用户更好地利用edem的后处理功能,提高模拟结果的价值和应用能力。
七、颗粒分布的分析使用edem导出的颗粒坐标信息,可以进行颗粒分布的分析。
EDEM 是英国DEM-Solution 公司的产品之一,决软件,该软件的主要功能是仿真、分析和观察粒子流的运动规律。
(Distinct Element Method ,简称DEM )是美国学者Cundall P.A.教授在1971基于分子动力学原理时首次提出来的,主要应用于分析岩石力学问题,连续数值模拟方法。
作为一种新兴的散料分析方法,离散元已经迅速成长起来。
在,制药、化学药品、矿物、原料处理,包括石油和煤气的生产、农业、建筑业、工程等很多产业都已应用EDEM 进行设计,并取得了较好的效果。
利用EDEM 可以解决物体的混合和分离、收缩破裂和凝聚、损、固-液流的条件、机器部件对颗粒碰撞的力学反应、腐蚀、理、热和质量传递、化学反应动力学、沉降和颗粒从固液体系中的去除、的处理、干湿固体的压缩、粘性和塑性力学、胶体和玻璃体的行为等诸多问题。
且EDEM 能够检查由颗粒尺度所引起的操作问题,求,获得不易测量的颗粒尺度行为的信息,目前,离散元已经发展到三维可视化阶段,无论是其操作的简便性、能,还是其后处理功能都有很大的提升。
杂问题的处理模块,进而完善了整个软件的分析功能。
将EDEM 与现有的CAE 具结合应用,能够快速简便地进行设计分析,进而减少开发成本和开发时间。
利用前处理器Creator 进行建模定义颗粒。
颗粒的几何形状及物理性质等,可以是任意形状的颗粒。
真实颗粒的CAD 模型,准确描述它们的形状。
通过添加力学性质、它物理性质来建立颗粒模型,并且在模拟过程中,据库中。
定义颗粒所在的环境。
创建几何、导入机械几何的CAD 模型、力学性质、用Particle Factory 工具定义颗粒的生成工厂等,来高效生成颗粒集合,其中机械形状可以作为固体模型或表面网格从CAD CAE 软件中导入。
机械组成部分是可以集成的,动力学特性。
利用DEM 求解器Simulator 进行动态模拟动态模拟不仅能够快速、有效地监测离散颗粒间的碰撞,间步长。
离散元素法的工业应用与edem软件简介离散元素法的工业应用与 EDEM 软件简介离散元素法(Discrete Element Method,DEM)是一种广泛应用于工程和科学领域的数值模拟方法,专门用于研究颗粒材料及其行为。
该方法将颗粒物体看作由离散元素组成的个体,通过考虑颗粒间的相互作用和力学行为,可以模拟颗粒物体在不同工程环境下的力学响应和运动。
离散元素法的工业应用十分广泛。
在振动筛分领域,离散元素法可用于模拟粉体、颗粒等固体材料在筛网上的筛分过程,用于改进筛分设备的设计和优化。
此外,在粉体和颗粒材料的输送和储存过程中,离散元素法能够模拟和预测物料输送过程中的颗粒流动和堆积行为,用于改进输送系统的设计和运行效率。
其中,EDEM 软件是一种专业的离散元素法仿真工具,被广泛应用于工业界。
EDEM 软件拥有直观友好的用户界面,使得用户能够轻松地进行仿真建模和后处理分析。
该软件具有强大的模拟功能,可以模拟大规模颗粒系统的动态行为,如颗粒流动、碰撞和变形等。
EDEM 软件还提供了丰富的物理模型和颗粒间相互作用模型,可以根据实际问题的需求选择合适的模型。
同时,该软件还能够模拟多物质系统中不同颗粒材料的相互作用,以及不同粒径和形状的颗粒在过程中的行为。
除此之外,EDEM 软件还支持与其他软件进行集成,例如与 CAD 软件进行几何建模的集成,以及与计算流体力学(CFD)软件进行耦合分析,进一步提高仿真模拟的准确性和全面性。
总之,离散元素法及其在工业领域中的应用逐渐发展成为解决颗粒行为和过程问题的重要工具。
EDEM 软件作为一种强大而专业的离散元素法仿真工具,为工程师和科研人员提供了一个便捷而可靠的仿真平台,能够有效地优化工业流程和设备设计。
edem培训大纲
一、简介
EDEM是一款用于离散元素法模拟的软件,广泛应用于颗粒物料、散料处理和采矿等领域的模拟分析。
本培训大纲旨在帮助学员掌握EDEM的基本操作和模拟技能,以便更好地应用于实际工程问题。
二、培训内容
1.EDEM基本操作
安装与启动EDEM
创建基本模型和颗粒库
边界条件和初始条件设置
2.颗粒模型与参数设置
颗粒材料属性定义
颗粒接触模型与参数选择
摩擦系数、弹性系数等参数设置
3.模拟控制与运行
模拟运行控制面板介绍
模拟结果输出设置
模拟运行过程监控与后处理
4.案例分析与实践
简单案例:物料流动模拟
复杂案例:矿石破碎与筛分过程模拟
实际应用案例解析与讨论
5.结果分析与解读
模拟结果的可视化展示
结果误差分析方法与技巧
结果解读与报告编写指导
三、培训目标
通过本培训,学员将能够:
熟悉EDEM软件的基本操作和界面功能;掌握颗粒模型与参数设置方法;
独立完成模拟运行并进行结果分析;
提高对实际工程问题的解决能力。
EDEM软件介绍基于离散元方法的EDEM软件介绍2012年09月离散元方法简介传统的力学研究都是建立在连续性介质假设的基础上的,即认为研究对象是由相互连接没有间隙的大量微团构成。
然而,这种假设在有些领域并不适用,如:岩土力学。
1971年,CUNDALL提出的一种处理非连续介质问题的数值模拟方法,离散元方法(Discrete Element Method,简称DEM),理论基础是结合不同本构关系(应力-应变关系)的牛顿第二定律。
随后,这种方法被越来越广泛的应用于涉及颗粒系统地各个领域。
通过求解系统中每个颗粒的运动学和动力学方程(碰撞力及场力),不断地更新位置和速度信息,从而描述颗粒系统行为。
EDEM软件介绍EDEM主要由三部分组成:Creator、Simulator和Analyst。
Creator是前处理工具,完成几何结构导入和颗粒模型建立等工作;Simulator是求解器,用于模拟颗粒体系的运动过程;Analyst是后处理工具,对计算结果进行各种处理。
图1.1 EDEM结构框架及功能Creator——EDEM的前处理工具EDEM的前处理工具Creator主要完成建模工作,包括:材料参数设置,确定颗粒形状、颗粒产生方法、几何设备导入及运动特性描述等。
Creator的颗粒几何形状建模现实世界中,颗粒状物质形状各异、千差万别,而形状对颗粒体系的运动情况又有着重要的影响。
EDEM的前处理工具可以精确描述颗粒的几何外形,Creator 通过球面填充技术,将颗粒的表面用若干球面的组合表征,不仅能体现颗粒的非球形特征,又可以使颗粒的接触满足球面接触的物理模型。
图1.2 颗粒建模界面图1.3 采用球面填充方法表征颗粒形状图1.4 各种形状的颗粒颗粒工厂技术EDEM特有的颗粒工厂技术(Particle Factory TM),可以根据用户需要,设置颗粒的初始位置、生成速率、颗粒种类、粒径分布等。
图1.5 按正态分布生成的颗粒图1.6 指定颗粒生成的位置(红色区域)EDEM的材料数据库EDEM的材料数据库允许客户将所关注领域内的各种材料整理成库,在每次建模仿真时,直接从库里导出,不仅减少了用户建模时查找数据的繁琐工作,实现了相关数据的管理和积累。