Моделирование удара шара об стенку — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Shtamm.ma (обсуждение | вклад) (→Математическая модель) |
Shtamm.ma (обсуждение | вклад) (→Математическая модель) |
||
Строка 32: | Строка 32: | ||
</math> - сила взаимодействия между воздушным шаром и стеной; | </math> - сила взаимодействия между воздушным шаром и стеной; | ||
− | Сила упругости, возникающая в пружине соединяющей | + | Сила упругости, возникающая в пружине соединяющей частицы, вычисляется по следующей формуле: |
<math> | <math> | ||
− | + | {F}_{R}= -(l - l_0)k_R | |
</math>, где <math>k_R</math> - коэффициент жесткости пружины, <math>l</math> - длина пружины на данном шаге, <math>l_0</math> - начальная длина пружины | </math>, где <math>k_R</math> - коэффициент жесткости пружины, <math>l</math> - длина пружины на данном шаге, <math>l_0</math> - начальная длина пружины | ||
Версия 10:13, 20 января 2022
Курсовой проект по Механике дискретных сред
Исполнитель: Штамм Максим
Группа: 5030103/80101
Семестр: осень 2021
Постановка задачи
Требуется смоделировать удар воздушного шарика о твердую стенку в двумерной постановке. Воздушный шарик представляет из себя оболочку, состоящую из материальный точек, каждая из которых соединена пружиной. Отскакивание воздушного шара от стенки моделируется при помощи потенциала Ленарда-Джонса.
Математическая модель
Уравнение движения для каждой из материальных точек записывается следующим образом:
где
- силы упругости действующие на -ую частицу со стороны и соответственно;- давление создаваемое газом;
- сила взаимодействия между воздушным шаром и стеной;
Сила упругости, возникающая в пружине соединяющей частицы, вычисляется по следующей формуле:
, где - коэффициент жесткости пружины, - длина пружины на данном шаге, - начальная длина пружины
Давление:
, где - актуальный объем шара, - начальный объем шара, - коэффициент давления, - нормаль к пружине, направленная наружу.
Взаимодействие шара со стеной:
, где
Интегрирование уравнений движения осуществляется при помощи метода Верле.
Реализация модели
Визуализацию и исходный код: Реализация