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焊接應(yīng)力對(duì)壓力作用下復(fù)雜結(jié)構(gòu)中應(yīng)力分布的影響

  0 序言


  某復(fù)雜結(jié)構(gòu)是發(fā)動(dòng)機(jī)的重要組成部分,其特定工作環(huán)境和性能的要求決定了需要采用多種材料通過(guò)電鑄和焊接的方法實(shí)現(xiàn)連接制造。結(jié)構(gòu)的工作環(huán)境要求其能在一定壓力下正常工作,采用傳統(tǒng)的物理實(shí)驗(yàn)方法難以得到復(fù)雜結(jié)構(gòu)壓力作用時(shí)的應(yīng)力分布,如何通過(guò)數(shù)值模擬方法獲得復(fù)雜結(jié)構(gòu)壓力作用下應(yīng)力分布情況成為發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制造時(shí)需要關(guān)心的問(wèn)題。本文使用Marc有限元軟件,根據(jù)周期對(duì)稱結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)化建立了應(yīng)力分析的局部三維模型,并分析了復(fù)雜結(jié)構(gòu)壓力作用下的應(yīng)力分布、焊接殘余應(yīng)力以及焊接殘余應(yīng)力對(duì)壓力作用下結(jié)構(gòu)中應(yīng)力分布的影響。


  1 有限元模型


  復(fù)雜結(jié)構(gòu)截面示意圖和局部三維網(wǎng)格模型如圖1所示。結(jié)構(gòu)最大部位直徑500mm左右,高度200mm左右,內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜。在目前的計(jì)算條件下,采用完整的三維模型進(jìn)行有限元分析是難以實(shí)現(xiàn)的。因此必須根據(jù)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)進(jìn)行合理的簡(jiǎn)化。復(fù)雜結(jié)構(gòu)中周期對(duì)稱部分包括圖1(a)中所示的周向均布的100個(gè)Φ8通孔A以及周向均布280個(gè)孔B,其中孔B的周向分布如圖1(a)中截面A-A所示。復(fù)雜結(jié)構(gòu)最后組裝時(shí)共有兩條焊縫,本文主要結(jié)合焊接小端焊縫的殘余應(yīng)力研究復(fù)雜結(jié)構(gòu)壓力作用下的應(yīng)力分布。


  計(jì)算采用熱力單向耦合算法,對(duì)于塑性過(guò)程采用大應(yīng)變模式。


  1.1材料性能參數(shù)


  復(fù)雜結(jié)構(gòu)由4種材料構(gòu)成。具體結(jié)構(gòu)部分及對(duì)應(yīng)材料如圖1所示,具體熱、力學(xué)性能隨溫度的變化數(shù)據(jù)取自文獻(xiàn)[1-4],熔敷金屬材料數(shù)據(jù)采用Inconel718材料的數(shù)據(jù)進(jìn)行近似。


  1.2邊界條件


  復(fù)雜結(jié)構(gòu)壓力作用下的應(yīng)力分布受到焊接過(guò)程殘余應(yīng)力及工作壓力兩方面的影響,通過(guò)在相同的網(wǎng)格模型、材料模型的基礎(chǔ)上,設(shè)定不同的邊界條件可以分別得到結(jié)構(gòu)壓力作用下的分析模型和結(jié)構(gòu)焊接過(guò)程分析模型。


  (a) 結(jié)構(gòu)軸截面示意圖


  (b) 局部三維網(wǎng)格模型


  圖1 復(fù)雜結(jié)構(gòu)軸截面示意圖和局部三維網(wǎng)格模型


  Fig 1 Schematic diagram of structure section and the partial FEM model


  1.2.1 壓力分析模型的邊界條件


  在分析結(jié)構(gòu)壓力作用下的應(yīng)力分布時(shí),根據(jù)結(jié)構(gòu)周期對(duì)稱特點(diǎn),兩個(gè)周向界面上均采用無(wú)周向位移約束,同時(shí)根據(jù)壓力試驗(yàn)特點(diǎn),在結(jié)構(gòu)上部水平界面上采用無(wú)軸向位移約束,在結(jié)構(gòu)內(nèi)部界面上施加均布載荷。


  1.2.2  焊接過(guò)程分析模型的邊界條件


  在焊接過(guò)程分析的模型中,根據(jù)結(jié)構(gòu)周期對(duì)稱特點(diǎn)及文獻(xiàn)[5]中的論述,兩個(gè)周向界面上均采用無(wú)周向位移約束,在結(jié)構(gòu)上部水平界面上采用無(wú)軸向位移約束,在周向界面上采用了絕熱邊界,其他界面上施加散熱邊界,焊接過(guò)程熱源移動(dòng)采用子程序方式施加到熔敷金屬上。


  1.3工藝參數(shù)


  結(jié)構(gòu)施加的壓力為23MPa,焊接熱源采用雙橢圓體熱源模型。焊接工藝參數(shù)為電流I=220A,電壓U=22V,效率η=0.85,焊接速度v=16m/h。


  利用局部三維有限元分析模型,計(jì)算了焊接過(guò)程溫度場(chǎng)和焊接變形,熔寬和熔深以及焊接變形量的計(jì)算結(jié)果與實(shí)測(cè)結(jié)果基本相同,可以認(rèn)為所建模型基本合理。


  2 壓力作用下結(jié)構(gòu)中的應(yīng)力分布


  利用局部三維有限元分析模型,分析和研究結(jié)構(gòu)施加23MPa壓力條件下的應(yīng)力分布特點(diǎn)。圖2為復(fù)雜結(jié)構(gòu)中距離對(duì)稱面7mm處截面上的等效應(yīng)力分布情況,等效應(yīng)力較高區(qū)域主要分布在Inconel718材料和材料1部分,尤其是孔A附近應(yīng)力較大。徑向、軸向、周向應(yīng)力分布的計(jì)算結(jié)果表明,徑向和周向拉應(yīng)力主要分布在環(huán)管結(jié)構(gòu)中,徑向拉應(yīng)力達(dá)到140MPa,周向拉應(yīng)力在60MPa左右。軸向應(yīng)力只有局部呈現(xiàn)170MPa左右的拉應(yīng)力,大部分為101MPa量級(jí)的應(yīng)力。


  3 焊接殘余應(yīng)力分布


  圖3為與圖2相同截面上的焊接殘余應(yīng)力分布。殘余應(yīng)力集中在焊縫及其周圍,焊趾部位承受三向拉伸應(yīng)力,靠近焊縫的材料2部分周向承受較大的拉伸應(yīng)力,焊接時(shí)此部位容易出現(xiàn)徑向裂紋與其承受較大的拉應(yīng)力是原因之一有關(guān)。


  4焊接殘余應(yīng)力對(duì)壓力作用下結(jié)構(gòu)中應(yīng)力分布的影響


  圖4為考慮焊接殘余應(yīng)力情況下作用23MPa壓力時(shí)結(jié)構(gòu)中的應(yīng)力分布。對(duì)比圖3和圖4可以看出,焊縫及其周圍的應(yīng)力分布基本上保留了焊接殘余應(yīng)力的特征,遠(yuǎn)離焊縫部位則基本上保留了壓力作用下的應(yīng)力分布特點(diǎn),由于作用23MPa壓力時(shí)結(jié)構(gòu)中分布的應(yīng)力相對(duì)較小,考慮焊接殘余應(yīng)力時(shí)應(yīng)力分布的幅值主要取決于焊接殘余應(yīng)力,尤其是焊趾部位和靠近焊縫的材料2部位承受的拉伸應(yīng)力達(dá)到200MPa以上。


  圖2 結(jié)構(gòu)等效應(yīng)力(單位:Pa)


  Fig 2 Distribution of the equivalent stress (Pa)


  (a)等效應(yīng)力分布(Pa)


  (b)徑向應(yīng)力分布(Pa)


  (c)軸向應(yīng)力分布(Pa)


  (d)周向應(yīng)力分布(Pa)


  圖3 小端焊縫焊接產(chǎn)生的殘余應(yīng)力分布


  Fig 3 Distributions of the welding residual stresses (Pa)


  (a)效應(yīng)力分布(Pa)


  (b) 徑向應(yīng)力分布(Pa)


  (c)軸向應(yīng)力分布(Pa)


  (d)周向應(yīng)力分布(Pa)


  圖4 考慮焊接殘余應(yīng)力時(shí)結(jié)構(gòu)中的應(yīng)力分布


  Fig 4 Distributions of the stresses with welding residual stresses (Pa)


  5 結(jié)論


  利用局部三維有限元分析模型研究了復(fù)雜結(jié)構(gòu)焊接殘余應(yīng)力分布及其對(duì)壓力作用下結(jié)構(gòu)中應(yīng)力分布的影響,結(jié)果表明壓力作用下結(jié)構(gòu)中的三向拉應(yīng)力均主要由焊接殘余應(yīng)力決定,因此焊接過(guò)程對(duì)壓力作用下結(jié)構(gòu)中的應(yīng)力分布存在較大的影響,在考慮焊接結(jié)構(gòu)的工作壓力時(shí),殘余應(yīng)力的作用是不容忽視的。


  參考文獻(xiàn):


  [1] Luo X J. Study on Hot Cracking in heat-Affected Zone of Nickel-base Superalloy, Inconel718 by Laser Beam Welding. [Ph. D. Thesis] Hironshima: Hironshima University, 1999, 122——123


  [2]工程材料實(shí)用手冊(cè)編輯委員會(huì). 工程材料實(shí)用手冊(cè)(結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼)[M]. 北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,1988. 817——825.


  [3]機(jī)械工程材料性能數(shù)據(jù)手冊(cè)編委會(huì). 機(jī)械工程材料性能數(shù)據(jù)手冊(cè)[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1994


  [4]方昆凡主編. 工程材料手冊(cè)(有色金屬材料卷)[M]. 北京:北京出版社,2002


  [5]任維佳. 大型電機(jī)轉(zhuǎn)子焊接殘余應(yīng)力的數(shù)值模擬研究[D]. 北京:清華大學(xué)機(jī)械工程系,2001

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