[发明专利]一种焊点疲劳寿命预测方法有效
申请号: | 201510040612.8 | 申请日: | 2015-01-27 |
公开(公告)号: | CN104573392B | 公开(公告)日: | 2017-07-28 |
发明(设计)人: | 宋凯;钱涛;李光耀;成艾国;姚威;韩越 | 申请(专利权)人: | 湖南大学 |
主分类号: | G06F19/00 | 分类号: | G06F19/00 |
代理公司: | 北京康盛知识产权代理有限公司11331 | 代理人: | 张良 |
地址: | 410082 湖南省长沙市*** | 国省代码: | 湖南;43 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明涉及一种焊点疲劳寿命预测方法,其特征在于步骤1、整车建模,建立模块化焊点有限元模型;步骤2、推导焊点疲劳寿命评价参量平均应力强度因子步骤3、对不同材料的点焊接头进行系统的疲劳试验,将与不同材料的点焊接头的疲劳试验数据进行回归分析,得到不同材料点焊接头曲线。本发明采用一种模块化焊点模型来预测焊点疲劳寿命,在具体应用中只需将模块化的焊点模型边界单元的节点与焊接结构单元节点重合即可,提高整车建模中焊点建模的效率。 | ||
搜索关键词: | 一种 疲劳 寿命 预测 方法 | ||
【主权项】:
一种焊点疲劳寿命预测方法,其特征在于:步骤1、整车建模,建立模块化焊点有限元模型;其中:焊点的焊核使用两层实体单元模拟,每层由四个实体单元组成,形成一个等边八边形,直径取焊核的实际直径,焊核材料假定与母材一致;在焊核区上下表面覆盖一层壳网格,将焊核周围的第一圈网格定义为焊点热影响区,沿焊点直径方向上的宽度取2mm,焊点热影响区材料厚度、类型与焊接母材一致;步骤2、推导焊点疲劳寿命评价参量:平均应力强度因子平均应力强度因子推导过程如下:(1)通过CAE分析可得到不同工况条件下整车模型中焊点焊核周围各节点的节点力和力矩,并通过坐标变换转化为各节点局部坐标系下的节点力Fx、Fy、Fz和节点力矩Mx、My、Mz;(2)将节点力Fx、Fy、Fz转换为线性力fx、fy、fz,节点力矩Mx、My、Mz转换为线性力矩mx、my、mz;(3)推算相应节点处结构应力σm、σb,其中,由焊点周围各节点的线性力和力矩,按式(2)得到相应节点处的结构应力:σm=fy/tσb=6mx/t2 (2)式中,σm为焊点周围各节点处的膜应力,σb为焊点周围各节点处的弯应力,fy、mx分别为局部坐标系下y、x方向上的线性力和力矩,t为焊接母板的厚度;(4)对节点处结构应力进行裂纹扩展角α的修正,其中,经过焊点实际裂纹扩展角度α修正的结构应力:σmxz=(fy sinα‑fz cosα)sinα/tσbxz=6mx sinα2/t2 (3)式中,σmxz为经过α修正的膜应力,σbxz为经过α修正的弯应力,t为焊接母板厚度,α为实际的裂纹扩展角度,fy、fz、mx分别为局部坐标系下y、z、x方向上的线性力和力矩;(5)对膜应力的应力强度因子ΔKm、弯应力的应力强度因子ΔKb、总应力强度因子ΔK进行推算,其中总应力强度因子:ΔK=ΔKm+ΔKb=πa[σmxzfm(atr)+σbxzfb(atr)]---(4)]]>式中:ΔKm为对应膜应力的应力强度因子,ΔKb为对应弯应力的应力强度因子,ΔK为总应力强度因子,为应力强度因子对应膜应力的几何修正系数,为应力强度因子对应弯应力的几何修正系数;(6)对平均应力强度因子进行推算,取裂纹在板厚方向上扩展过程中的平均应力强度因子作为焊点疲劳寿命的评价参量:ΔK‾=∫at=0at=1ΔKdat=∫at=0at=1πa[σmxzfm(at)+σbxzfb(at)]dat---(7)]]>经计算得到:ΔK‾=t/sinα(32.87σmxz+11.87σbxz).---(8)]]>步骤3、对不同材料的点焊接头进行系统的疲劳试验,将与不同材料的点焊接头的疲劳试验数据进行回归分析,得到不同材料点焊接头曲线。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于湖南大学,未经湖南大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201510040612.8/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种应用程序保护系统和方法
- 下一篇:用于病房数据采集的机器人系统
- 同类专利
- 专利分类
G06 计算;推算;计数
G06F 电数字数据处理
G06F19-00 专门适用于特定应用的数字计算或数据处理的设备或方法
G06F19-10 .生物信息学,即计算分子生物学中的遗传或蛋白质相关的数据处理方法或系统
G06F19-12 ..用于系统生物学的建模或仿真,例如:概率模型或动态模型,遗传基因管理网络,蛋白质交互作用网络或新陈代谢作用网络
G06F19-14 ..用于发展或进化的,例如:进化的保存区域决定或进化树结构
G06F19-16 ..用于分子结构的,例如:结构排序,结构或功能关系,蛋白质折叠,结构域拓扑,用结构数据的药靶,涉及二维或三维结构的
G06F19-18 ..用于功能性基因组学或蛋白质组学的,例如:基因型–表型关联,不均衡连接,种群遗传学,结合位置鉴定,变异发生,基因型或染色体组的注释,蛋白质相互作用或蛋白质核酸的相互作用
G06F 电数字数据处理
G06F19-00 专门适用于特定应用的数字计算或数据处理的设备或方法
G06F19-10 .生物信息学,即计算分子生物学中的遗传或蛋白质相关的数据处理方法或系统
G06F19-12 ..用于系统生物学的建模或仿真,例如:概率模型或动态模型,遗传基因管理网络,蛋白质交互作用网络或新陈代谢作用网络
G06F19-14 ..用于发展或进化的,例如:进化的保存区域决定或进化树结构
G06F19-16 ..用于分子结构的,例如:结构排序,结构或功能关系,蛋白质折叠,结构域拓扑,用结构数据的药靶,涉及二维或三维结构的
G06F19-18 ..用于功能性基因组学或蛋白质组学的,例如:基因型–表型关联,不均衡连接,种群遗传学,结合位置鉴定,变异发生,基因型或染色体组的注释,蛋白质相互作用或蛋白质核酸的相互作用