焊接技术
銲接技術
한접기술
WELDING TECHNOLOGY
2010年
6期
11-15
,共5页
子结构%焊接温度场%三维焊接残余应力%数值模拟
子結構%銲接溫度場%三維銲接殘餘應力%數值模擬
자결구%한접온도장%삼유한접잔여응력%수치모의
针对三维焊接残余应力与变形数值模拟过程所需的计算时间、所需磁盘空间及精度问题,本文先计算焊接动态温度场,再运用子结构技术进行弹塑性分析,计算三维焊接残余应力.介绍了子结构理论模型及适用条件,以T形角接试件为例,基于ANSYS12.0分别建立全结构模型与子结构模型进行三维焊接残余应力数值模拟,并且在子结构模型中采用2种不同的扩展方法计算.结果表明,运用子结构技术直接扩展计算残余应力与变形可明显缩短计算时间与磁盘空间,并且通过合理选择子结构区和RESOLVE扩展方法可达到与全结构计算结果非常接近.
針對三維銲接殘餘應力與變形數值模擬過程所需的計算時間、所需磁盤空間及精度問題,本文先計算銲接動態溫度場,再運用子結構技術進行彈塑性分析,計算三維銲接殘餘應力.介紹瞭子結構理論模型及適用條件,以T形角接試件為例,基于ANSYS12.0分彆建立全結構模型與子結構模型進行三維銲接殘餘應力數值模擬,併且在子結構模型中採用2種不同的擴展方法計算.結果錶明,運用子結構技術直接擴展計算殘餘應力與變形可明顯縮短計算時間與磁盤空間,併且通過閤理選擇子結構區和RESOLVE擴展方法可達到與全結構計算結果非常接近.
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