为研究生研究部署离散元建模技术

本报告介绍了离散元方法(DEM)及其在解决粉末加工挑战中的应用。使用案例包括使用Altair EDEM模拟双螺杆挤出机,以及使用EDEM与CFD研究气力输送的概念研究证明。

在2021年6月在第二届Altair学术外展活动中提出

发言人:阿基姆·奥拉利耶博士,利默里克大学研究员
持续时间:17分钟

所有EDEM演讲

Altair EDEM和MotionSolve多体动力学

Altair EDEM和MotionSolve多体动力学

本报告介绍了Altair EDEM和MotionSolve之间的联合仿真解决方案,使工程师能够将真实的散装材料负载引入他们的多体动力学仿真。

演讲
AcuSolve计算流体动力学- EDEM耦合介绍

AcuSolve计算流体动力学- EDEM耦合介绍

将EDEM与Altair AcuSolve计算流体动力学耦合,使工程师能够执行耦合CFD-DEM模拟,以精确模拟颗粒-流体系统,如流化床、喷涂、扩散等。本演讲从CFD概述开始,然后结合一些应用实例解释Altair EDEM - AcuSolve。

演讲
牵牛星EDEM行业应用bob电竞官方

牵牛星EDEM行业应用bob电竞官方

本次网络研讨会会议于2021年举办于与爱荷华州立大学的越野设备仿真和建模合作组织。该演示文稿包括在与研讨会相关的一系列行业应用程序中使用EDEM。bob电竞官方除了展示一些可以使用EDEM建模的可能颗粒材料,例如谷物,纤维或土壤。EDEM行业的例子包括农作物和土壤互动农业机械,重型设备和越野车。

演讲
EDEM材料模型校准

EDEM材料模型校准

本演示文稿侧重于将粒子固体与EDEM建模的考虑引入了思考的哲学和重要性。此外,参与者将学习粗颗粒固体的校准以及用于诸如粉末的细材料的校准方法。此次会话期间还引入了额外的校准工具,例如Gemm数据库,校准套件和EDEM CAR。目标与目标:粗颗粒固体粉末和土壤型固体建模方法的建模方法Gemm数据库EDEM校准套件Edem Cal工具

演讲
EDEM应用编程接口(API)和EDEMpy简介

EDEM应用编程接口(API)和EDEMpy简介

EDEM API简介演示介绍了EDEM物理和后处理能力的定制概述。演示文稿介绍了Edempy的Python Python后处理界面,并显示了如何运行和修改分析脚本。此外,演示介绍了通过CPU和GPU API功能的物理模型,定制工厂和粒子力的定制。

演讲
介绍Altair EDEM和物理模型

介绍Altair EDEM和物理模型

本演讲介绍了离散元方法和EDEM工作流,让与会者获得建立EDEM仿真的经验。目标和目的:识别EDEM软件的关键方面利用EDEM应用程序和工作流描述材料模型和材料校准发起求解器设置(CPU和GPU)bob电竞官方

演讲
用离散元法优化联合收割机脱粒系统

用离散元法优化联合收割机脱粒系统

中联重科利用离散元法(DEM)开发了联合收割机脱粒系统的仿真模型。该模型的总体目标是优化粮食恢复、粮食损伤和粮食损失等性能参数,并使其功率得到最优利用。使用Altair的EDEM软件,我们成功地解决了在合理的时间内处理不同材料属性的小尺寸多球和大量颗粒的处理是真正的挑战。农业作物加工和粮食处理系统的一个重要性能指标是系统中发生的粮食损害。

Zoomlion持续讨论并与Altair团队一起使用,以便可以研究这一重要的性能参数。他们完全决定地解决并解决了在世界建筑和农业产业中被认为是不可能的问题。

在2021年5月的ATCx重型设备上展示。

发言人:赛义德·侯赛因,中联重科高级机械工程师

持续时间:20分钟

演讲
基于柔性轮胎模型的软土地基越野车动力学预测

基于柔性轮胎模型的软土地基越野车动力学预测

现在几年来,多体动态(MBD)代码之间的共模,如Motionsolve和离散元素方法(DEM)软件,如EDEM,已被用于许多应用,例如车辆和材料运输。bob电竞官方一个缺失的链接是一个现实的轮胎模型,不仅可以以现实的方式与土壤材料相互作用,而且还显示出不同轮胎压力的影响,接触面积和所述接触区域上的接触面积和压力分布的影响。

对于非常软的材料,如带有高压轮胎的深泥,使用刚性轮胎是一个不错的近似。但对于较硬表面的轮胎,该方法存在一些不足。例如,轮胎的刚性表示将具有可忽略的滚动阻力,而真实轮胎上的压力分布的峰值在轮胎中心线的前方,产生了对运动的阻力力矩。在现实中,接触贴片面积并不依赖于下沉,而下沉依赖于接触面积,而接触面积依赖于载荷和内部压力。

本演讲介绍了新的PM-FlexTire模型,该模型集成在EDEM中,将与MotionSolve一起工作。要求创建和关联轮胎模型提出了几个应用实例在泥浆,粘土和砾石床。

在2021年5月的ATCx重型设备上展示。

发言人:普拉特米勒技术研究员Jesper Slattengren

持续时间:20分钟

演讲
利用颗粒材料模拟在商品加工搬运设备的数字原型中

利用颗粒材料模拟在商品加工搬运设备的数字原型中

农产品的生产在加拿大是一个数十亿美元的产业,占全国GDP的近7%。虽然粮食生产系统对所种植的每一种产品都是复杂的和特定的,但在整个价值链中处理、处理和储存农产品方面存在挑战。

对价值链中系统中颗粒之间的相互作用进行建模的能力带来了巨大的好处和见解。本文提出了两个工业实例,其中考虑了散装粮食储存和加工设备的几何形状的影响。在一个案例中,详细了解了由于填充和存储细节在体积属性的变化。在第二种情况下,几何设计细节在新加工设备的开发过程中进行了虚拟优化。这提高了性能,降低了物理原型的成本。

在2021年5月的ATCx重型设备上展示。

发言人:Ian Paulson,草原农业机械研究所(PAMI)技术服务负责人

持续时间:20分钟

演讲
ATCX DEM 2020  - 旋转鼓涂布器的虚拟工艺优化

ATCX DEM 2020 - 旋转鼓涂布器的虚拟工艺优化

通过薄膜层涂覆颗粒状固体对许多工业应用如种子和片剂涂层的感兴趣。bob电竞官方在种子加工中,种子通常涂有由肥料和作物保护产品组成的保护涂层。旋转鼓批涂料通常用于此目的。

在本研究中,使用玉米种子作为模型材料来分析种子涂层工艺来分析种子涂层方法的离散元素方法(DEM)模拟。通过实施两个涂层模型来预测种子的涂层均匀性。在涂布区内的喷射球质量分布,在涂布区中的停留时间和种子的涂层质量的变化系数和种子的停留时间进行评估一系列工艺条件,例如旋转盘转速,液滴尺寸和挡板安排和设计。

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

发言人:Mehrdad Pasha,粉末专家科学家,UCB Pharma
持续时间:20分钟

演讲
ATCx DEM 2020 -用DEM模拟锂离子电池压延过程的建模

ATCx DEM 2020 -用DEM模拟锂离子电池压延过程的建模

随着人们对锂离子电池的电动移动性的需求日益增长,新型活性材料和复合材料的开发成为目前的研究热点。压延是电极生产的最后一步,是影响电极机械性能和电化学性能的关键工序。

本报告提出一种使用离散元法(DEM)和Altair EDEM软件预测压延对电极材料、成分、厚度和机器行为的影响的方法。额外的调查为优化工艺提供了指导。总之,我们对压延工艺如何影响电极有了深入的了解,并为进一步的研究奠定了基础。

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

发言人:慕尼黑工业大学副研究员David Schreiner
持续时间:24分钟

演讲
ATCX DEM 2020  - 需要适当建模牵引控制系统在软土壤中的移动模拟

ATCX DEM 2020 - 需要适当建模牵引控制系统在软土壤中的移动模拟

在建立军用车辆在可变形地形上的机动性仿真模型时,动力系统的细节常常被忽略。这对于在低速下产生最大扭矩的电动和混合电动汽车尤其重要。这很容易导致驱动轮旋转,减少牵引力,最终使车辆陷进土壤中。

该演示讨论了诸如Bekker-Wong模型等简化的机械模型(ST)的原因不适合动态牵引力控制研究,并展示Altair Edem的复杂的机械模型(CT)如何与多体动态软件亚当共同模拟使用ASCI接口。

演讲的重点是有和没有TCS的8x8运输车辆。为了对牵引控制系统进行建模,采用PD控制器对低速时的滑移速度和高速时的车轮滑移速度进行限制。一个土壤模型已经与Pratt & Miller沙箱相关联,并在联合模拟中使用35%的爬坡来调整TCS参数。

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

发言人:Jesper Slattengren, Pratt Miller工程技术研究员
持续时间:20分钟

演讲
ATCx DEM 2020 -颗粒过程的DEM建模-从概念化到工业应用

ATCx DEM 2020 -颗粒过程的DEM建模-从概念化到工业应用

离散元法(DEM)越来越多地被用于模拟工业和自然过程中常见的粉末和颗粒。由于DEM是在单个粒子水平上计算的,因此它有可能捕获问题的潜在粒子现象,如摩擦、黏聚力或断裂,这反过来又为感兴趣的大型工业过程提供信息。通过一些例子,本演讲将讨论在开发有效的解决方案来解决具有挑战性的工业问题时,问题的模型概念化。

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

发言人:黄晋教授,爱丁堡大学
持续时间:30分钟

演讲
ATCX DEM 2020  - 使用EDEM-CFD联轴器优化粘性乳制品粉末的气动输送

ATCX DEM 2020 - 使用EDEM-CFD联轴器优化粘性乳制品粉末的气动输送

由于空间限制,现场位置或接收筒仓和料斗的位置,气动输送管道经历了一系列方向变化。当乳制品粉末和空气流动在气动输送过程中弯曲或经历流动方向的任何变化时,由于惯性,重力和离心效应,颗粒形成绳状结构。这种颗粒绳的形成可以导致颗粒分层,重聚,沉积和管道堵塞,特别是在处理内聚粉末时。

本研究的重点是设计和优化新型流动辅助弯管,以防止粉末沉积,管道堵塞,并提高吞吐量。通过牵牛星EDEM与计算流体动力学(CFD)的耦合,并辅以针对性实验,研究了这种流动辅助装置的几种概念设计。优化的流量辅助设计集成到中试输送试验台中,结果比常规弯管的同类试验台获得更高的绳散度。

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

发言人:Akeem Olaleye,利默里克大学
持续时间:24分钟

演讲
ATCx DEM 2020 - DEM在bob电竞官方制药生产过程中的应用

ATCx DEM 2020 - DEM在bob电竞官方制药生产过程中的应用

颗粒加工是医药产品和工艺开发、制造以及药物传递的核心活动之一。粉末性能和加工性能直接影响工艺稳健性、成品率和最终产品性能(药物传递) 

产品和过程的开发工作通常是耗时和昂贵的实验尝试和错误的方法。离散元素法(DEM)建模和其他机械方法是创建数字沙盒的可行工具。工程可以利用这些工具进行设备表征、工艺参数优化、目标性能调整、快速工艺开发和成本节约,并最终更快地将产品交付市场(患者受益)。其应用多bob电竞官方种多样,从批量或连续混合,微粉化,片剂制造,涂层,或使用CFD-DEM方法用于干粉吸入器和药物递送。 

本报告将讨论DEM和CFD-DEM建模在制药生产中bob电竞官方的应用。将解释符合法规标准的模型开发、验证和实现的关键方面。一种新的混合机器学习-DEM方法将被引入,用于扩展DEM运行,以便在减少计算费用和时间的情况下,快速地将DEM建模到真实的过程时间(小时)。

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

发言人:尼玛·雅兹丹帕纳博士,院长
持续时间:24分钟

演讲
ATCx DEM 2020 - EDEM中模拟高保真颗粒破碎的模型

ATCx DEM 2020 - EDEM中模拟高保真颗粒破碎的模型

无论期望与否,颗粒破碎可以发生在处理颗粒材料在工业。对于破坏严重影响材料流动的情况,唯一可行的选择是在DEM环境中描述它。多年来,人们提出了几种强大的方法,但只有极少数适合用于大规模模拟。

该演示展示了一个这样的模型,该模型已在Altair EDEM中实现,以描述脆性材料的体破碎。它是基于一种新的含球的随机粒子置换方法。它解释了断裂能的变异性和尺寸依赖性,当颗粒不断裂时减弱,碎片尺寸分布依赖于应力能。给出了模型验证和EDEM验证的结果,证明了该方法的高保真度,并给出了在选定破碎机破碎预测中的应用实例。

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

发言人:Marcelo Tavares教授,大学联邦德里奥德Janeiro
持续时间:25分钟

演讲
ATCx DEM 2020 -在药物开发中利用DEM建模

ATCx DEM 2020 -在药物开发中利用DEM建模

离散元方法已经引起了学术界和工业界越来越多的关注。尽管在开源中有大量的成功报道,但在将DEM建模应用于制药流程开发时存在许多实际挑战。本次讲座将分享DEM在药物开发中的应用经验,并讨论其效益。bob电竞官方将更详细地给出一个扩大药片包衣工艺的案例研究。对未来道路的展望也将进行讨论。

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

发言人:李亮博士,过程工程科学家,强生杨森制药公司
持续时间:18分钟

演讲
ATCx DEM 2020 -模拟热混合沥青从岩石到道路

ATCx DEM 2020 -模拟热混合沥青从岩石到道路

热混合物沥青(HMA)的生产涉及干燥和加热聚集体和混合和涂覆与液体沥青沥青的聚集体。这个过程提出了许多模拟挑战。  As an equipment manufacturer Astec uses simulation to improve equipment design and performance, but the changing characteristics of the HMA mixture during the production process has meant the development of a range of custom DEM models to account for different stages of the process.  In this presentation, Astec's head of simulation and modeling reviews successes and where there are gaps in the process of simulating HMA production from rock to road.

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

发言人:Andrew Hobbs, Astec Industries仿真和建模主管
持续时间:18分钟

演讲
ATCX DEM 2020  - 来自EDEM中的离散数据的连续性分析 - 以粉末混合为例

ATCX DEM 2020 - 来自EDEM中的离散数据的连续性分析 - 以粉末混合为例

颗粒材料的力学行为可以用应力、应变、孔隙率和质量密度等连续介质场来描述。当使用Altair EDEM建模颗粒系统时,这些域及其衍生物通常是有趣的。以粉料混合器内运动应力场的计算为例,分析了系统内对流流型。python函数的EDEMpy库可以从EDEM中的离散粒子数据计算此类连续域,本演讲以粉末混合过程为例,概述了使用EDEMpy进行连续域分析的概况。

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

发言人:Stefan Pantaleev, Altair EDEM工程师
持续时间:19分钟

演讲
ATCX DEM 2020  - 使用自动化几何变形与离散元素法的磨损仿真

ATCX DEM 2020 - 使用自动化几何变形与离散元素法的磨损仿真

在土壤耕作中使用的工具容易磨损。模拟方法,如离散元法(DEM),显示了良好的适用性分析这些过程。在材料科学中,许多磨损研究都是基于划痕测试,在划痕测试中,钻石尖端沿材料表面移动,移除的体积提供了有关磨损行为的信息。使用DEM可以虚拟地模拟这种划痕测试。

在应力模拟过程中,到目前为止还没有发生预期磨损量的几何变形。为此目的,一个程序已经开发,改变几何的工具,以确定的间隔作为CAD模型,并将其返回到仿真。该交互是自动化的,因此不需要手动调整,磨损过程可以显示在任何细节。

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

发言人:Florian Schramm,硕士,布伦瑞格技术大学
持续时间:21分钟

演讲
ATCx DEM 2020 - DEM建模作为螺旋输送机设计的一种创新方法

ATCx DEM 2020 - DEM建模作为螺旋输送机设计的一种创新方法

论述了螺旋输送机设计中在使用现有计算方法时,对其开发参数(质量效率和功率需求)的确定问题。为了改进设计过程,提供更可靠的结果,将DEM方法引入FMK公司的日常使用中。介绍了螺旋输送机开发参数确定的实验和仿真研究的创新成果。我们的研究表明,DEM的结果在质量效率和电力需求计算方面与实际情况有很大的一致性。此外,还对螺旋输送机中散料的输送过程进行了模拟。

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

发言人:Piotr Rubacha,仿真工程师,FMK波兰
持续时间:18分钟

演讲
ATCx DEM 2020 -通过工业规模的DEM模拟进行过程优化

ATCx DEM 2020 -通过工业规模的DEM模拟进行过程优化

在化工过程工业中,过程设备的设计和优化是基于设计者的经验,可用的经验关联和过去的实验研究。然而,近年来,离散元方法(DEM)已广泛应用于许多流程工业中,用于颗粒处理和加工操作的大规模模拟,以更好地理解物质流和设计优化。

这里的两个案例研究展示了DEM在旋转设备设计和工艺优化中的有效利用。在第一个案例研究中,DEM成功地用于测试在旋转干燥机中干燥易碎材料的提升器设计的各种概念,以实现更高的吞吐量和干燥速率,并降低比能耗。另一个案例研究强调了通过DEM模拟对影响材料研磨模式和总体比能耗的功率和碰撞能谱的预测,对球磨机中不同研磨介质配置进行评估。

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

发言人:Manoj T. Kandakure博士,首席科学家,Aditya Birla科技公司
持续时间:25分钟

演讲
ATCX DEM 2020  - 您需要了解的Edem的10个独特功能!

ATCX DEM 2020 - 您需要了解的Edem的10个独特功能!

大多数用户知道用于需要定义材料特性,粒子形状,设备工作条件和接触物理学的离散元件模型。在此谈话中,将展示超出通常的DEM设置的Altair Edem的主要功能。从简单的方式创建复杂的粒子形状和配置到ad-hoc后处理,与会者将发现他们可能不了解的Edem的独特功能和能力,并会发现为什么Edem一直领导DEM市场多年。

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

发言人:Carles Bosch Padros, EDEM工程服务团队领导,牵牛星
持续时间:19分钟

演讲
ATCx DEM 2020 - EDEM中有效的材料模型校准-方法和示例

ATCx DEM 2020 - EDEM中有效的材料模型校准-方法和示例

材料模型校准是离散元素方法建模方法的一个组成部分,但常用的试验和误差校准方法是时间和资源密集。最近开发的工作流程自动化工具和Altair的机器学习解决方案套件的耦合方法提高了Altair Edem软件中校准过程的效率和准确性。此话语探讨用户可以在进行EDEM材料模型校准时使用这些工具的电源的方式。

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

发言人:Stefan Pantaleev, Altair EDEM工程师
持续时间:26分钟

演讲
ATCx DEM 2020 -颗粒-颗粒和颗粒-边界相互作用对粉末床结构和应力分布影响的数值研究

ATCx DEM 2020 -颗粒-颗粒和颗粒-边界相互作用对粉末床结构和应力分布影响的数值研究

许多涉及散装固体的行业需要对粉末床填料结构和应力分布有基本的了解,以便有效地设计工艺设备,优化粉末工艺,提高产品质量。采用离散单元法模拟了7万粒玻璃珠在不同颗粒-颗粒黏聚力和颗粒-壁面摩擦和粘附力条件下的简单容器填充和单轴压缩过程。观看演示,了解更多关于这项研究的结果。

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

发言人:特拉华大学的尼古拉斯·门罗
持续时间:29分钟

演讲
ATCX DEM 2020  - 高炉植物中隔离的仿真 -  FIFO评估

ATCX DEM 2020 - 高炉植物中隔离的仿真 - FIFO评估

高炉炉料渗透性的缺陷是高炉生产过程中的一个重要问题。颗粒偏析会导致优先流,扰乱气体分布。装料是高炉操作人员用来控制分离的少数杠杆之一。

深度离散元方法(DEM)模拟与FIFO评估相结合,使Paul Wurth增加了对影响分离的重要因素的知识,并有助于改进完整材料处理的设计。在这个演示中了解更多。

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

演讲者:Stefan Rühl,项目工程师& Christian de Gruiter,计算工具负责人,Paul Wurth
持续时间:22分钟

演讲
ATCx DEM 2020 -多物理:利用EDEM、FEA、MBD和CFD耦合解决系统级问题

ATCx DEM 2020 -多物理:利用EDEM、FEA、MBD和CFD耦合解决系统级问题

许多行业和应用涉及与机器和流体相互作用的bob电竞官方散装和颗粒状材料。使用Multiphysics和Altair Edem软件在试图理解,预测和优化散装物料搬运设备和流程时可以发挥重要作用。

本演示介绍了Altair EDEM的多物理功能和选项。该报告概述了EDEM与Altair的其他求解器和软件相结合所带来的好处,包括耦合到有限元方法(FEA)、计算流体力学(CFD)和多体动力学(MBD)。

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

演讲者伊格纳西奥·迪亚兹·阿隆索,牵牛星EDEM工程师
持续时间: 18分钟

演讲
ATCX DEM 2020  -  ArcelorMittal R&D的EDEM软件的一些用途

ATCX DEM 2020 - ArcelorMittal R&D的EDEM软件的一些用途

在这次演讲中,我们将讨论两个例子,说明阿塞洛-米塔尔如何使用Altair EDEM软件进行炼钢应用。bob电竞官方在每个考虑到的粒状流结构中,模拟结果都通过实验数据和观察进行了验证。 

第一个应用是关于烧结冷却机充料系统偏析问题的DEM建模。建立了DEM模型,并进行了校准步骤,通过工厂的分离测量进行验证,并用于分析装料槽内的颗粒流,更好地理解材料行为,优化烧结矿冷却效率。 

之后,钢板高应力粒子冲击试验的DEM数值研究。与EDEM的校准模拟与关于磨损位置和幅度的实验观察结果良好。测试中的粒子流动更好地理解,并且在磨损能量位置和接触力分布的模拟中进行局部测量与EDEM软件进行了数值评估,这是不可能在实验中实现的。

作为Virtual ATCX离散元素的一部分在2020年11月呈现。

发言人:Edouard Izard博士,研究工程师,阿塞洛-米塔尔
持续时间:22分钟

演讲
颗粒材料工艺与设备设计模拟

颗粒材料工艺与设备设计模拟

这个世界充满了块状和颗粒状的物质。从开采的矿石,挖掘的土壤,运输的岩石,或处理的粉末-超过70%的工业过程涉及处理或处理这些具有挑战性的材料。

演讲
与牵牛星一起解决重工业挑战

用Altair的下一代仿真套件解决重型行业挑战

此演示文稿说明Altair最新的仿真产品更新如何通过解决设计师和工程师的特定任务,从概念到详细的开发阶段,通过解决设计师和工程师的特定任务来促进和加速客户的产品设计周期。

在挖掘方案的上下文中,我们将显示一系列解决方案,重点关注以下内容:
-在现实载荷条件下,针对挖掘机臂的结构性能和疲劳寿命评估进行优化,
-通过对卡车拖车组件进行详细的设计探索,快速、早期的负载情况评估和改进结构的健壮性,
- 通过应用Altair的创新C123优化,改善挖掘机舱的过度保护结构测试结果,

在上述解决方案的技术概述之后,新的HyperWorks用户界面中更新的模型构建和探索工作流程的相关软件演示,集成的Inspire运动和结构分析解决方案,以及自动CAD重新设计和CAD参数优化过程。

在2021年5月的ATCx重型设备上展示。

发言人:Alexander Gnech,牵牛星技术经理

持续时间:20分钟

演讲
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