钢结构十字形节点固有应变的研究.doc
《钢结构十字形节点固有应变的研究.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钢结构十字形节点固有应变的研究.doc(46页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、第1章 课题的研究历史与现状1.1 课题研究背景20世纪40年代,前苏联的奥凯尔勃洛姆就对焊接变形与应力的起因和分类进行了研究,建立了确定焊接变形和应力的理论方法。但是焊接涉及的诸多现象和参数都是瞬时、不均匀分布和强烈非线性的,因而无法对焊接过程给出精确描述。早期的研究都进行了很大程度的简化,以温度场为基础,对材料、几何和工艺参数进行一定假设,在特定的条件下进行分析,并通过试验对理论分析的结果进行修正。多年来,国内外学者和专家对焊接变形与应力进行了大量的研究。特别是近年来随着数值方法和计算机技术的发展,许多原来难以解决的问题有了实现的可能,也取得了不少研究成果。从最初的解析法,到现在常用的热弹
2、塑性法、固有应变法,都离不开计算机和有限元理论的发展。理论上对焊接过程进行有限元分析可以采用更复杂的理论和模型,并考虑多种过程的耦合效应,其中所涉及的参数也可更加接近生产实际,从而分析复杂的焊接结构和动态的焊接过程,得到相当精确的数值解。对焊接变形的控制也取得了较大的进展,尽管实际生产中仍以经验性的工艺措施为主,但是已经出现了一些理论性的研究,并且取得了较为精确的数值模拟成果。1.2 焊接变形预测焊接中常用的电弧焊是一个不均匀的、以一定速度移动的加热和冷却过程。在此过程中,在不同的瞬时,有些点有着不同的温度分布,既不同的焊接热循环。这种情况使物体产生热胀冷缩这一简单的物理现象,在被焊的结构中,
3、产生了复杂的热力学过程:在构件截面是出现了弹性区、弹塑性区、塑性区。由于在加热过程中有塑性的压缩变形,因此在焊接过程终了温度恢复到原来的温度时,结构中产生了焊接应力,同时结构也发生了畸变,即焊接变形。早在20世纪20年代,有限元方法就开始用于预测焊接变形。有限元理论经过了50年特别是近30年的发展,它的基本理论和方法已经比较成熟,成为当今工程技术领域中应用最为广泛,成效最为显著的数值分析方法。在焊接领域中,有限元方法不仅可以用来预测焊接变形,还可以用于模拟焊接温度场、焊接残余应力和影响区组织等的预测。以下是常用的几种分析焊接变形的有限元理论:1.2.1 热弹塑性有限元理论这是应用最为广泛的焊接
4、过程计算方法,涵盖了焊接过程的各个方面。包括不同的焊接类型、焊接材料和接头形式,既用于对焊接变形的分析,也用于分析残余应力、裂纹、疲劳和断裂等。分析中的热源通常简化为点、线、面热源。常用的热源类型有高斯函数、半球状分布函数、椭球形分布函数、双椭球形分布函数等。材料的热物理性能参数都设为温度的函数,具体的函数关系由试验确定。热弹塑性有限元分析的缺点是运算量很大,特别是对大型构件和复杂结构,有些即使能够分析也很不经济,有些则不得不采用其他的简化方法。1.2.2 考虑相变与各种耦合效应的有限元理论金属材料发生相变时,因体积变化造成的应力对整体应力场和变形场有重要影响。A.S.Oddy6 等在焊接应变
5、场分析的总应变率中计入了相变应变率。提出了一个改进的点焊有限元模型,综合了传热、电场、热弹塑性、接触、相变等特征以及各特征的相互作用,并进行了试验验证,得到了与实际非常吻合的结果。1.2.3 粘弹塑性有限元理论HANied6采用粘塑性以及对应变率敏感的材料模型建立了有限元方程,根据Prandtl2Reuss流动法则和Von Mises屈服条件建立了粘弹塑性有限元方程,用于计算奥氏体钢的焊接热应力和变形,所得结果与试验吻合很好。YUeda导出了指数和幂函数蠕变应变率下粘弹塑性有限元分析的各个表达式。如果考虑蠕变现象,采用热粘弹塑性有限元方法,提出一个评价局部焊后热处理效果的直接方法,研究表明蠕变
6、行为对局部焊后热处理过程中的热应力产生有着重要的影响。1.2.4 残余塑性应变有限元理论焊接时焊缝及其附近材料的热膨胀受到附近低温材料拘束,产生大量的压缩塑性应变,冷却后形成残余塑性应变,其大小和分布决定了最终的残余应力和变形。因此如果知道了残余塑变的大小和分布,就可以通过一次弹性分析求得整个构件的焊接应力和变形。问题的关键是如何确定残余塑变。在残余塑变法的基础上发展的固有应变法,其最大的优点在于可以避开运算量极大的热弹塑性分析。近年来上海交通大学的汪建华教授运用该方法进行了大量的研究工作,取得了丰硕的成果。1.2.5 利用相似理论运用相似理论可以将模型试验和数值模拟方法结合起来,按照相似关系
7、对焊接构件进行一定转换,减小复杂性后再进行数值计算。清华大学的蔡志鹏教授等研究了相似理论在焊接温度场、应力应变场以及预测焊接变形等方面的应用。推导了温度场和高斯热源的相似准则,并得到模型与实际构件焊接残余变形的相似关系式。在实际生产中,因为受到焊接条件的限制,模型与实物间的相似准则很难同时满足,而且对二者之间准确的对应关系还缺乏足够的研究,因此应用受到很大限制。1.2.6 人工神经网络理论大连理工大学的刘黎明22等采用BP网络研究了军用船舶高强钢手工焊接过程中焊接变形的规律。所用网络为462 三层结构,输入层有4个节点,分别代表焊接电流、板材厚度、焊接顺序和焊脚尺寸,中间层有6个节点,输出层有
8、2个节点,分别代表钢结构的凹、凸最大变形。使用45组数据,经过50万次以上训练后,网络趋于稳定。随后进行了试验验证,表明所建立网络的可行性。1.3 焊接变形产生的原因及影响因素影响焊接变形的主要因素23有焊接热输入量,焊接件板厚,熔深形状及拘束条件等。大型焊接结构在组装中的变形还受焊接件之间产生的间隙、错边及焊接顺序等因素的影响。在多层焊中,焊接变形还受到焊道顺序,预热温度及层间温度等因素的影响。影响焊接变形的因素很多,可以综述为以下几个方面:1、焊缝在结构中的位置。焊缝在结购中布置的不对称,是造成焊接结构弯曲变形的主要因素。2、焊接结构的刚性和几何尺寸。3、焊接结构的装配顺序。4、影响焊接变
9、形的因素还包括焊接工艺、焊接方法和材料特性等。1.4 课题当前研究中存在的问题1.4.1 焊接变形数值模拟目前在焊接变形数值模拟中还存在几个主要的问题4:1、材料的热物理性数据不足。许多材料的热物理性质数据在高温特别是在接近熔化态时还是空白,某些材料仅有室温数据,这就给非线性计算带来了困难。2、热源分布参数的确定。电弧热流通常采用高斯分布的形式,A.Goldak则提出了一个双椭球的模型。此外对于角焊缝、坡口焊缝、多层焊缝等的热源分布形式也须进一步地研究。3、焊接热源热效率和有效半径的选取。电弧的有效加热半径及热量分布形式与焊接方法和参数有关,其选取也是提高计算精度的问题之一。目前这方面的资料比
10、较分散,出入较大,须根据实际焊接情况慎重选择。4、焊接熔池的处理。焊接热传导分析一般基于固体导热微分方程,没有考虑焊接熔池内部液态金属的对流传热特点。通常这种方法对于焊接冶金分析以及焊接力学行为的分析已经有一定的精度。但如果需要精确地研究熔池的形状和尺寸以及内部的热传导过程,那么必须进行焊接熔池中流体力学状态的分析。1.4.2 焊接力学模型如何精确的反映真实的结构特性是科学预测变形的关键之一。焊接模型的建立除了考虑精确的因素外,经济性也是不容忽视的。Masubuch4指出,虽然有限元技术能够模拟焊接工艺中的大部分过程,但是在研究实际结构焊接残余应力和变形时仍然存在着许多缺点。Painter等指
11、出,通常使用数值模拟的目的是过程模拟和过程理解,然而这两个不同的研究目标也影响了整个的模拟的战略典型过程,模拟趋向于迅速、交互和大约的方法,过程理解则要求复制整个过程的物理现象,后一过程的时间、成本和复杂程度多于前者。在船舶制造、航空航天和车辆制造中存在大量结构复杂和尺寸较大的焊接构件,采用热弹塑性法时为保证计算精度和迭代的收敛性,需要对网格的划分和时间步长的选取进行最优化设计,对于大型复杂结构,计算用时和数据处理量的大大增加对计算机的速度和容量也提出了更高的要求,往往超出了实际能够承受的程度,因而在实际结构分析中并不实用。例如8:一个900mm长的T型梁焊接结构划分为7000个单元时用ANS
12、YS软件进行热弹塑性分析,当计算步长为0.1秒时,整个热分析和结构分析需要240小时的计算时间,而对于更大尺寸和采用更小单元的焊接结构进行分析将需要更多的计算时间。因此焊接预测方法的选择不仅要考虑计算精度,而且也要考虑运算时间和模拟的复杂程度。基于现有的计算机硬件条件,如何对模型优化设计也是一个重要的研究方向。为此,面向工程应用的焊接力学模型逐渐被一些研究者重视起来。本文采取了多种措施,包括分层网格稀疏化,步长加大等,最终计算过程持续了6小时。1.5 国内外研究成果近二十年来,国内外在焊接数值模拟领域取得了许多的成果。国际上有,大阪大学的上田辛雄5教授在焊接热弹塑性理论方面的丰硕成果,并创建了
13、“计算焊接力学”的新兴学科。美国MIT的K.Masubuchi教授在焊接残余应力和变形以及焊接结构分析方面有深入的研究。日本的A.Matsunawa和M.Ushio教授在焊接熔池和电弧物理方面有深入分析。国内在焊接传热、热弹塑性应力分析、辅助热源影响焊缝应变规律的数值分析、组织性能预测和氢扩散方面进行了许多的研究。今后焊接发展要考虑以下新的研究方向:先进的新型材料的连接问题,这种先进材料不是常规冶金方法生产,而是用特殊工艺制造,如急冷非平衡合金的非晶态材料、纳米材料、金属间化合物、工程陶瓷以及复合材料等。上述材料不能用熔焊方法,而需要用特殊连接方法解决,这要求技术创新,难度很大,有很多科研工作
14、要做;另一方面,现有的焊接变形的控制方法多是被动式的,也就是在出现变形以后再想办法消除。因此,发展焊接过程的检测技术、开展对焊接过程的实时监控,对焊接变形实施主动控制是一个重要的研究方向。目前在单元开发技术、网格划分技术、并行计算和分布式并行处理方面的研究也是一个热点。1.6 本论文的主要工作本文主要是采用ANSYS10.0软件,建立热弹塑性有限元模型,采用固有应变理论来预测钢结构十字形节点的固有应变。以此来验证软件和理论的有效性。所做的具体工作有:1、查阅热弹塑性有限元法及固有应变法资料,学习热力学知识。2、学习矩阵位移法及有限元程序ANSYS。3、通过有限元的方法对钢结构十字形节点的三维温
15、度场进行模拟分析得到其温度场分布。4、根据温度分布计算焊接热应力。5、计算得到最终的焊接变形。6、计算固有应力。7、与同类研究作比较,找出相同和不同之处并做小结。1.7 本章小结研究固有应变的最终目的是为了预测焊接变形、控制变形,将其尽量减少甚至完全消除。从目前的情况以及发展的趋势来看,仅靠经验型的变形控制方法是无法满足生产需要的,只有进行深入和系统性的理论研究,才能有根本的改观。数值模拟在焊接领域的运用,为解决焊接残余应力和变形这一难题带来了新思路和新方法。已有的研究成果使我们对复杂的焊接变形规律和本质有了进一步深入的认识。随着计算机硬件环境的不断提高、软件技术和数值模拟方法的改进、大型复杂
16、结构焊接残余应力和变形的数值模拟技术全面运用于实际生产,并用来指导设计,制定最优焊接工艺的愿望在不久的将来定会得以实现。第2章 热弹塑性有限元理论2.1 热弹塑性有限元法概述2.1.1 有限元法介绍把物理结构分割成不同大小、不同类型的区域,这些区域就称为单元。根据不同分析方法,推导出每一个单元的作用力方程,组集成整个结构的系统方程,最后求解该系统方程,就是有限元法。简单地说,这有限元法是一种离散化的数值方法。离散后的单元与单元间只通过节点相联系,所有力和位移都通过节点进行计算。对每个单元,选取适当的插值函数,使得该函数在子域内部、自语分界面上以及子域与外界分界面上都满足一定的条件,然后把所有单
17、元的方程组合起来,就得到了整个结构的方程。求解该方程,就可以得到结构的近似解。离散化是有限元方法的基础。必须依据结构的实际情况,决定单元的类型、数目、形状、大小以及排列方式。这样做的目的是将结构分割成足够小的单元,使得简单位移模型能够足够近似地表示精确解。同时又不能太小,否则计算量很大。2.1.2 有限元分析的步骤有限元分析的主要步骤24如下:1、连续体的离散化。将给定的物理系统分割成等价的有限单元系统。一维结构的有限单元为线段,二维连续体的有限单元为三角形、四边形,三维连续体的有限单元可以是四面体、长方体或六面体。各种类型的单元有其不同的优缺点。根据实际应用,发展出了更多的单元,最典型的区分
18、就是有无中节点。应用时必须决定单元的和排列方式,以便能够合理有效地表示给定的物理系统。2、选择位移模型。假设的位移函数或模型只是近似地表示了真实位移分布。通常假设位移函数为多项式,最简单情况为线性多项式。实际中没有一种多项式能够与实际位移完全一致。用户所要做的是选择多项式的阶次,以使其在可以承受的计算时间内达到足够的精度。此外,还需要选择表示位移大小的参数,它们通常是节点的位移,但也可能包括节点位移的导数。3、用变分原理推导单元刚度矩阵。单元刚度矩阵是根据最小位能原理或者其它原理,由单元材料和几何性质导出的平衡方程系数构成的。单元刚度矩阵将节点位移和节点力联系起来,物体受到的分布力变换为节点处
19、的等价集中力。刚度矩阵、节点力向量和节点位移向量的平衡关系表示为线性代数方程组:4、集合整个离散化连续体的代数方程。也就是把各个单元的刚度矩阵集合成整个连续体的刚度矩阵,把各个单元的节点力矢量集合为总的力和载荷矢量。集合的原则是要求节点能互相连接,即要求所有与某节点相关联的单元在该节点处的位移相同。但是最近研究表明,该原则在某些情况下并不是必需的。总刚度矩阵、总载荷向量以及整个物体的节点位移向量之间构成整体平衡,其联立方程为:。这样得出物理系统的基本方程后,还需要考虑其边界条件或初始条件,才能够使整个方程封闭。5、求解位移矢量。即求解上述代数方程。这种方程可能简单,也可能很复杂,比如非线性问题
20、,在求解的每一步都要修正刚度和载荷矢量。6、由节点位移计算出单元的应力和应变。视具体情况可能还需要计算出其它一些导出量。2.1.3 ANSYS软件ANSYS软件是美国ANSYS公司研制的大型通用有限元分析软件。能够进行包括结构、热、声、流体、电磁场等科学的研究。在核工业、铁道、石油化工、航空航天、机械制造、能源、汽车交通、国防军工、电子、土木工程、造船、生物医学、轻工、地矿、水利、日用家电等领域有着广泛的应用3。ANSYS包括100多个单元,提供了对各种物理场量的分析功能。ANSYS的设计优化功能允许优化任何方面的设计变量和约束变量,如形状、应力、自然频率、重量、费用、温度、磁势、压力、速度或
21、离散量等,可进行参数、形状、拓扑优化。2.1.4 ANSYS软件结构软件主要包括三个部分:前处理模块,分析计算模块和后处理模块。前处理模块提供了一个强大的实体建模及网格划分工具,用户可以方便地建立有限元模型;分析计算模块包括结构分析、流体动力学分析、电磁场分析、声场分析、压电分析以及多物理场的藕合分析,可模拟多种物理介质的相互作用,具有灵敏度分析及优化分析能力;后处理模块可将计算结果以彩色等值线显示、梯度显示、矢量显示、粒子流迹显示、立体切片显示、透明及半透明显示等图形方式显示出来,也可将计算结果以图表、曲线形式显示或输出。2.2 热弹塑性有限元分析的基本关系2.2.1 应力应变关系热弹塑性分
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 钢结构 十字形 节点 固有 应变 研究
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【二***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【二***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。