MagicDPD | CAE магия – Telegram
MagicDPD | CAE магия
1.55K subscribers
1.29K photos
8 videos
8 files
1.88K links
Кто-то думает, что это волшебство - для нас же это просто работа. Тут рассказывают о развитии CAE технологий, HPC вычислительных комплексов и прочей магии позволяющей разрабатывать хорошие продукты.
Welcome to Magic-Driven Product Development!
Download Telegram
Коллеги и друзья, сегодня я хотел бы поздравить всех нас с замечательной цифрой: паблик Magic Driven Product Development на основной своей площадке в VK перешагнул отметку в 3 000 подписчиков! Хотя это и в точности согласуется с планом, который я принял в прошлом году, это все равно очень приятно.

MagicDPD сегодня остается уникальным местом, где вы можете получать только проверенную информацию о мире CAE. Здесь нет места эмоциям, инфоциганщине, обсуждению пиратства и политики. Здесь конечно бывают очень напряженные дискуссии в комментариях, но, в целом, в публике не только не страшно, но и даже приятно читать "нижний интернет".

За год с MagicDPD произошел ряд существенных архитектурных изменений. Было решено отказаться от выделенного сайта magicdpd.ru - поддержание работы донного блога начала тормозить создание контента. Высвободившиеся ресурсы направились на оживление Instagram и Zen аккаунтов - теперь туда всегда  автоматически видеться ретрансляция контента.

Я планирую и дальше развивать паблик, следить за сохранением идеологии. Я не допущу, что бы он когда-нибудь стал местом, где нерадивые студенты ищут с кого списать курсовую/диплом, неквалифицированные инженеры задают неумные вопросы или ищут ломаный софт. Здесь не будет сплошного потока репостов всех возможных видео от всех возможных вендоров ПО. Такое мне неинтересно. Я делаю паблик так, что бы мне же его было интересно читать.

Ну а вы, если вы действительно читает посты здесь, стремитесь к знаниям, к настоящей прокачке своей головы, то вы много чего стоите. И то, что здесь собралось более 3 000 стоящих людей - это очень круто.

Пожалуйста, расскажите о MagicDPD всем своим друзьям и знакомым, нажмите кнопку "рекомендовать" and stay tuned! Это только начало! https://linktr.ee/MagicDPD
🔥1
Отличная новость от моего друга, и одного из самых талантливых расчетчиков, Александра Черняева. Он удостоился чести стать редактором специального выпуска научного журнала "Applied Mechanics"
Выпуск будет называться "Impact Mechanics of Materials and Structures". Алесандр эксперт с мировым именем в задах моделирования ударов и разрушения сложных материалов, таких как композиты и металлические пены. https://www.mdpi.com/journal/applmech/special_issues/impact_mechanics
🔥3
Недавно я писал про модель сердца, которую сделали на день святого Валентина. Я решил поискать, кто ее разработал. И тут я нашел сайт группы #TAFSM (Team for Advanced Flow Simulation and Modeling), и я не смог пройти мимо него! Коллеги решают задачи сложного FSI с подвижными, зачастую тонкими и сильно деформируемыми телами. Их расчеты предельно детализированы, а по статьям и сборника "Frontiers in Computational Fluid-Structure Interaction and Flow Simulation" (https://doi.org/10.1007/978- 3- 319- 96469- 0) можно учиться самому лучшему. Ну и то, что коллеге любят считать #FSI в #LSDYNA - это отдельный повод для моей любви.
#SPH #ALE #ICFD #CFD #ANSYS https://www.tafsm.org
А какой решатель для решения гидро-аэродинамических задач в LS-DYNA больше любите вы?
Anonymous Poll
21%
(S)ALE
15%
(I)SPH
9%
ICFD
3%
(DUAL)CE/SE
0%
ISPG
0%
CPM
52%
LS-DYNA еще и в CFD может? Хочу про это узнать!
Лекция про Метод решеточных уравнений Больцмана (lattice Boltzmann method, #LBM) от блога #FEAforALL. Лекция тут не про большое количество странных формул, а про физический смысл и применимость метода к решению различных задач.

#CFD https://www.youtube.com/watch?v=JKQ0XdjLo7M
Вебинар от #Oasys/#Arup по #SALE в #Ansys #LSDYNA - рассказывают на примере задачи слошинга топлива в деформируемом топливном баке. https://www.youtube.com/watch?v=V0-xZu6nip0
Небольшая шпаргалка по прикладным вычислениям на #Python. Пригодиться при обработке данных и постановке расчетов.
Если вы думаете, что пластическое течение металлов (да и других материалов) происходит только по Мизесу, то вам стоит заглянуть ... хотя бы в Википедию. Там есть отличная обзорная статья про основные поверхности текучести, начиная от поверхности Анри Треска (#Tresca), про которую все механики слышали на лекциях по теории упругости, и заканчивая поверхностью Фредерика Барлата (#Barlat), которая учитывает пластическую анизотропию и неквадратичную форму зависимости от напряжений. Короче, там вы можете узнать много всего интересного.

С какими из этих моделей вам довелось работать и в каком коде? https://en.wikipedia.org/wiki/Yield_surface
Хочется смотреть на что-то успокаивающее, например на моделирование диффузионной конвекции, ограниченной двумя параллельными пластинами #CFD https://youtu.be/kEtTAcpzIJE
Нет сил читать серьезные научные новости. Продолжаем залипать на эксперименты. https://youtu.be/BQAVRxoO2Wc