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淺析金屬材料常用的力學(xué)性能測(cè)定的標(biāo)準(zhǔn)
金屬材料常規(guī)力學(xué)性能試驗(yàn)項(xiàng)目主要分為拉伸、硬度、沖擊、工藝性能和疲勞試驗(yàn)五方面,以下是小編搜集整理的一篇探究金屬材料常用的力學(xué)性能測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)的論文范文,歡迎閱讀參考。
摘 要:計(jì)算機(jī)模擬金屬材料力學(xué)性能檢測(cè)試驗(yàn),能夠直觀對(duì)金屬材料在整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中的應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài)進(jìn)行分析,可以對(duì)未來(lái)建立金屬材料檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)提供視覺(jué)素材;建立力學(xué)檢測(cè)數(shù)據(jù)與模擬參數(shù)關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)庫(kù),為模擬金屬材料改變自身形狀,改變服役條件后進(jìn)行力學(xué)性能模擬提供數(shù)據(jù)支持;利用計(jì)算機(jī)模擬軟件建立金屬構(gòu)件在服役條件下的力學(xué)性能分析,為現(xiàn)實(shí)模擬金屬構(gòu)件的力學(xué)性能提供更直接有效的指導(dǎo)。
關(guān)鍵詞:金屬力學(xué)性能;有限元;應(yīng)力應(yīng)變
1 引言
在金屬材料力學(xué)性能檢測(cè)的過(guò)程中,影響最終檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性的因素有很多,這其中包括:測(cè)試人員素質(zhì)、測(cè)試方法、試樣狀態(tài)、環(huán)境條件等。當(dāng)前對(duì)金屬力學(xué)性能檢測(cè)技術(shù)的改進(jìn)集中體現(xiàn)在對(duì)實(shí)驗(yàn)設(shè)備的改進(jìn)以及測(cè)試方法的科學(xué)化和標(biāo)準(zhǔn)化方面,對(duì)于試樣在試驗(yàn)過(guò)程中的應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài)分析的研究只能局限于樣品在測(cè)試結(jié)束后的數(shù)據(jù)分析,但金屬構(gòu)件大多具有比較復(fù)雜的形狀和大小不同的尺寸,且其服役條件往往也是極端復(fù)雜的,通過(guò)力學(xué)試驗(yàn)測(cè)定的結(jié)果作為判據(jù),并不能確切的表征金屬材料在實(shí)際工作條件下的強(qiáng)度行為,因而不能對(duì)金屬的使用性能做出確切可靠的評(píng)價(jià)。
利用有限元分析軟件對(duì)金屬材料的力學(xué)性能試驗(yàn)進(jìn)行模擬分析,能夠直觀對(duì)金屬材料在整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中的應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài)進(jìn)行分析,不僅能有效的預(yù)測(cè)金屬材料的應(yīng)力應(yīng)變的變化,為金屬構(gòu)件在服役條件的失效分析、確定金屬構(gòu)件的合理設(shè)計(jì)、制造、安全使用和維護(hù)提供參考,還能對(duì)改進(jìn)金屬材料測(cè)試方法,提高測(cè)試精度提供一些新思路,同時(shí)也為選材和質(zhì)量控制提供一些技術(shù)依據(jù)。
有限元是在連續(xù)體上進(jìn)行近似計(jì)算的一種數(shù)值方法,它經(jīng)過(guò)了40多年的發(fā)展已經(jīng)形成了一套相當(dāng)完善的理論體系,是現(xiàn)今應(yīng)用最為廣泛的數(shù)值計(jì)算方法?梢越鉀Q如工程的結(jié)構(gòu)分析、電磁學(xué)和熱力學(xué)等方面的問(wèn)題。近年來(lái)我國(guó)對(duì)材料力學(xué)的有限元分析進(jìn)行了大量的研究,但對(duì)于金屬只進(jìn)行了一些較為常見(jiàn)的材料在特定力學(xué)條件下的有限元分析,提出了一些材料力學(xué)性能指標(biāo)和應(yīng)力應(yīng)變的關(guān)系。
2 ANSYS有限元模擬與試驗(yàn)室力學(xué)性能檢測(cè)耦合
有限元分析就是將復(fù)雜的連續(xù)物理對(duì)象劃分成一個(gè)個(gè)離散的子域,利用子域建立的近似的函數(shù)進(jìn)行描述;推導(dǎo)求解處理所有子域誤差以此來(lái)建立整體的分析方程,再通過(guò)計(jì)算機(jī)的數(shù)值計(jì)算處理功能,就可以利用數(shù)值求解方法解決任意復(fù)雜的問(wèn)題[1]。
金屬材料常規(guī)力學(xué)性能試驗(yàn)項(xiàng)目主要分為拉伸、硬度、沖擊、工藝性能和疲勞試驗(yàn)五方面,F(xiàn)行力學(xué)性能檢測(cè)絕大多數(shù)是借助幾何形狀非常簡(jiǎn)單的標(biāo)準(zhǔn)試樣裝卡在普通的力學(xué)試驗(yàn)機(jī)上,在簡(jiǎn)單的應(yīng)力狀態(tài)下進(jìn)行力學(xué)檢測(cè)。利用ANSYS有限元模擬力學(xué)檢測(cè)試驗(yàn),可以使整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程能夠直觀的表現(xiàn),并能建立力學(xué)檢測(cè)數(shù)據(jù)與模擬參數(shù)關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)庫(kù),為模擬金屬材料改變自身形狀,改變服役條件后進(jìn)行力學(xué)性能模擬分析奠定基礎(chǔ)。
2.1 模擬拉伸試驗(yàn)
以模擬拉伸試驗(yàn)為例,國(guó)內(nèi)拉伸試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)為《GB/T 228.1-2010 金屬材料 室溫拉伸試驗(yàn)方法》,主要測(cè)定的檢測(cè)項(xiàng)目為:抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率、斷面收縮率以及n值、r值等。拉伸試樣在拉伸的過(guò)程中一般要經(jīng)歷彈性、屈服、強(qiáng)化、頸縮四個(gè)階段,試驗(yàn)數(shù)據(jù)是通過(guò)測(cè)量作用于試樣的載荷F和試樣原始標(biāo)距部分的伸長(zhǎng)L計(jì)算得出應(yīng)力-應(yīng)變圖,從而得出相應(yīng)的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
ANSYS模擬金屬拉伸試驗(yàn)主要分為:建模、設(shè)置物理參數(shù)、設(shè)置加載條件和求解等幾大部分。根據(jù)拉伸試驗(yàn)的特點(diǎn),模型可以簡(jiǎn)化成不考慮夾持部分,將一端圓弧末端固定,而在另一端圓弧末端施加位移載荷,這樣既可以縮短計(jì)算時(shí)間、減少存儲(chǔ)空間,同時(shí)也可以滿(mǎn)足計(jì)算精度的要求,如圖1。因?yàn)榻饘俨牧洗蠖际歉飨蛲缘,只需要輸入DENS(密度)、EX(彈性模量)和NUXY(泊松比)定義即可。加載條件的設(shè)置主要以測(cè)試材料實(shí)測(cè)的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系進(jìn)行設(shè)置。
2.2 模擬數(shù)據(jù)庫(kù)的建立
DENS(密度)、EX(彈性模量)和NUXY(泊松比)是表示材料自身特性的參數(shù),其大小與材料本身的狀態(tài),例如元素含量,熱處理狀態(tài)等相關(guān),與使用環(huán)境,受力狀態(tài)無(wú)關(guān)。模擬拉伸試驗(yàn)的意義在于通過(guò)對(duì)實(shí)際檢測(cè)結(jié)果的耦合,推出不同材料自身的模擬參數(shù)(DENS、EX和NUXY),此時(shí)這些模擬參數(shù)與實(shí)際材料的固有參數(shù)無(wú)關(guān),是使模擬結(jié)果與實(shí)際檢測(cè)相耦合的條件,并建立相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)庫(kù),流程如圖2。
3 金屬構(gòu)件的應(yīng)用模擬
近年來(lái),在金屬力學(xué)性能測(cè)試領(lǐng)域中注意力更集中于“服役機(jī)件”而不是普通試樣,模擬機(jī)件壽命試驗(yàn)有逐步發(fā)展成為一門(mén)獨(dú)立學(xué)科的趨勢(shì)。如英國(guó)北海油田開(kāi)發(fā)用金屬材料及加拿大天然氣管道構(gòu)件,廣泛采用模擬試驗(yàn)來(lái)研究金屬材料的在特定條件下的使用性能,航空渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)的地面模擬試驗(yàn)在世界各國(guó)廣泛采用[2]。但這些金屬構(gòu)件的全尺寸模擬試驗(yàn)缺乏普遍性且實(shí)施比較困難(費(fèi)用昂貴和技術(shù)復(fù)雜),更多地用于各種關(guān)鍵性構(gòu)件的模擬測(cè)試中。
追蹤了解金屬材料的后加工形狀和使用狀態(tài),通過(guò)計(jì)算機(jī)利用ANSYS建立相關(guān)模型,利用已有數(shù)據(jù)庫(kù)中的模擬參數(shù),對(duì)金屬構(gòu)件進(jìn)行模擬分析,流程如圖3所示,探求普通力學(xué)性能測(cè)試方法所得到的金屬力學(xué)性能判據(jù)與金屬制件在真實(shí)服役條件下所顯示的強(qiáng)度行為之間相互關(guān)聯(lián)的各種規(guī)律性。不僅實(shí)施簡(jiǎn)單,節(jié)約大量的人力物力,更重要的是可以普遍應(yīng)用于各種金屬構(gòu)件,同時(shí)也為現(xiàn)實(shí)模擬服役條件下金屬構(gòu)件的力學(xué)性能提供更直接有效的指導(dǎo)。
4 結(jié)束語(yǔ)
利用計(jì)算機(jī)模擬金屬材料力學(xué)性能檢測(cè)試驗(yàn),能夠直觀對(duì)金屬材料在整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中的應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài)進(jìn)行分析,對(duì)未來(lái)建立金屬材料檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)提供視覺(jué)素材。
通過(guò)有限元分析的模擬分析,使具有比較復(fù)雜的形狀和大小不同的尺寸金屬構(gòu)件在真實(shí)服役條件下得到表征。不僅能有效的預(yù)測(cè)金屬材料在實(shí)際使用過(guò)程中應(yīng)力應(yīng)變的變化,為金屬構(gòu)件在服役條件下的失效分析、確定金屬構(gòu)件的合理設(shè)計(jì)、制造、安全使用和維護(hù)提供參考,還能對(duì)改進(jìn)金屬材料測(cè)試方法,提高測(cè)試精度提供一些新思路,同時(shí)也為現(xiàn)實(shí)模擬金屬構(gòu)件的力學(xué)性能提供更直接有效的指導(dǎo)。
參考文獻(xiàn)
[1]張朝暉.ANSYS 12.0熱分析工程應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)手冊(cè)[M].北京:中國(guó)鐵道出版社,2010.
[2]曹用濤.金屬力學(xué)性能測(cè)試進(jìn)展[J].北京:理化檢驗(yàn)-物理分冊(cè), 1994,30(5):22-25.
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