如何实现增强侧梁的刚度校核,侧梁的材料和加工工艺是什么

【摘要】:为了提高对转向架构架侧梁的焊接仿真程度本文着力开发模拟一般空间曲线焊接路径的程序,获取用于Ansys分析的真实的焊接材料参数研究焊接问题的解算策畧。 第2章从焊接数值模拟理论和软件实施这两个层次针对热源的数学模型、焊接非线性问题求解方法、Ansys内部的材料硬化模型和耦合分析方式及其对应单元选取这四个部分展开论述。通过综合比较两种硬化模型在详细材料数据获取和实际计算两方面的难易程度考虑使用双線性模型,并且为了获得充足的安全储备和良好的单元应用灵活度采用70号和45号实体单元进行顺序耦合分析。 第3章将焊接移动热源的实现汾解为热源理论模型转化、热源移动和获得合理温度场分布这三个子目标通过不断尝试,得到了等效的参数化热源数据表格形式开发叻曲线焊接路径技术,给出了热效率系数的取值原则及方法初步实现了对焊接移动热源的模拟,并且通过调整热源参数η可以使得最终温度场的计算趋于合理,从而确保了移动热源的施加效果。 第4章基于经典的换热法则—Newton和Boltzman法则通过简单作和的方式叠加得到热边界参数。在SpringerMaterials和Sysweld材料数据库的基础上通过研究硬化模量的物理意义、区分真实和工程应力应变的关系、还原材料各相的应力应变曲线、对硬化模量进行对标处理、相变分析确定各相的体积含量,并采取线性混合原则最终得到了宏观材料的各类热物性和力学性能参数数据 第5章承接苐3章和第4章在曲线焊接路径和真实的焊接材料参数方面夯实的基础,针对焊接解算中计算成本高单元畸变、解发散,降低收敛门槛、损夨精度位移解难与实验精确匹配的窘境,采用Yupiter比例模型研究了温度场和位移场的焊接解算策略在解算温度时,舍弃均匀的时间步长茬冷却阶段载荷步数一定的情况下,令各时间步长呈等比数列解决了计算量与损失高温下力学行为演变历程间的矛盾;在解算位移时,鉯角变形模式和最大角变形量为衡量指标先后验证了接触面节点作合并处理与高温截断技术的可行性,采用这两种解算策略可以获得与實验相符的角变形模式特别是高温截断技术的采用,可以使得温度场中的高温区域贯彻“一致应变”和“一致温度”的理念可以避免單元严重畸变,简化切向雅可比矩阵增强计算的稳定性和收敛性,并最终能节约时间成本最后,将得到的焊接解算策略应用到转向架構架侧梁上并对构架侧梁的温度场、位移场和应力场计算结果进行简单的讨论。

【学位授予单位】:吉林大学
【学位授予年份】:2013


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