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相似文献
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1.
基于ABAQUS及其子程序DFLUX,采用热力间接耦合法,对不同厚度尺寸的Q345B厚钢板的对接焊缝进行了三维模拟分析,得到了焊接的温度场分布和最终焊接残余应力分布.结果表明:构件表面焊接残余应力大于中间面;表面纵向和横向残余应力都有一定的规律;对接焊缝沿纵向焊接残余应力随着板厚度的增加而增加,这种增加的趋势对厚度小于70 mm的钢板很明显,对70~80 mm的钢板不明显;而横向残余应力随钢板厚度的增加变化不显著.  相似文献   

2.
2205双相不锈钢焊接收缩变形与残余应力研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
采用钨极氩弧焊对2205双相不锈钢进行了焊接试验,用回归分析的方法研究了焊接电流、电弧电压、焊接速度和板厚对焊接收缩变形的影响;采用切条法测试了2 mm厚焊接试件的残余应力,找到了纵向残余应力沿焊缝截面的分布规律,并用正交试验方法对焊接工艺参数进行了优化。  相似文献   

3.
货车侧墙在焊接过程中由于焊缝处收缩力的作用导致侧墙板失稳,不可避免的产生了波浪变形.利用能解决预测大型结构残余变形问题的固有应变理论,在焊缝处施加与固有应变相等的初始应变,通过结构失稳分析,得出侧墙屈曲失稳因子小于1,因此在此基础上采用大变形计算,求解了大型复杂结构货车侧墙的焊接变形,并与实验数据进行对比,验证了固有应变为基础的残余变形预测法在铁道车辆制造工业中应用的可行性.  相似文献   

4.
基于ANSYS平台热弹塑性有限元分析,利用APDL语言,采用单元生死技术模拟焊缝形成过程,对B型列车14t转向架侧梁的焊接残余应力与变形进行了模拟。结果显示,侧梁沿x方向(即焊缝方向)产生了收缩,两端向中心的收缩量大致相等,其值分别为0.846mm和-0.935mm;在Y方向上,上盖板沿Y的负方向产生了较大的变形,其值为-1.548mm,下盖板的位移较小,最大值仅为0.213mm;z方向上,由于约束较强,其变形值较其它方向相比大约小一个数量级。等效残余应力在焊缝上最大,其峰值约为270MPa,随着与焊缝中心距离的增加,其值迅速减小。总体而言,模拟结果符合焊接理论,且与实际情况吻合,证明了用数值模拟方法进行焊接工艺优化的可行性。  相似文献   

5.
综合考虑MIG焊接物理过程,建立了MIG焊接熔池流场和温度场的数值分析模型。采用数值模拟技术,研究了焊接工艺参数对焊缝几何尺寸的影响规律。实验表明,焊缝几何尺寸和焊接热循环的计算值和实测值吻合良好,这一方法可用于焊缝几何尺寸的预测和控制。  相似文献   

6.
由于钢桥面板与U肋对接处经常发生疲劳破坏,对该结构进行数值分析研究。通过数值模拟对焊接结构的残余应力进行估算与分析,建立ANSYS有限元模型,采用生死单元技术及APDL循环模拟热源的输入。通过计算分析,得到结构温度场及应力场的变化过程与残余应力的分布情况。分析结果显示:钢桥面板与U肋间的焊缝区残余拉应力达到材料的抗拉强度屈服值,而焊接残余压应力相对较小。  相似文献   

7.
钢结构中特厚钢板焊接应力的理论分析一直为人们所关注。基于有限元软件ANSYS,采用高斯热源模型加热,利用生死单元,动态模拟分析80 mm特厚钢板对接焊过程中,对多层、多道焊的温度场进行加热模拟,实现焊缝的动态生成,跟踪应力场的变化情况。分析结果与重庆观音岩长江大桥构件焊接试验结果基本一致,为特厚钢板构件的设计和制作提供有实用价值的参考依据。  相似文献   

8.
基于ANSYS平台的堆焊热应力的动态模拟   总被引:5,自引:0,他引:5  
建立适当的有限元模型,对平板堆焊过程中温度场、应力场的瞬态变化以及焊后的残余应力和变形进行动态模拟.利用ANSYS软件的APDL语言编写程序,实现移动焊接热源的施加,并采用生死单元法模拟熔池金属的熔化和凝固.  相似文献   

9.
神经网络是一种模拟人脑结构和功能的信息处理系统,BP网络算法是目前研究最为成熟的理论.被广泛应用于非线性建模,参数识别等领域。本文运用BP神经网络,对桥梁悬拼阶段施工控制中焊接收缩变形进行网络的建立,并利用现场实测数据进行网络的训练和仿真。计算结果显示,在目前对悬拼阶段箱梁的焊接收缩变形机理的研究并不十分透彻的条件下,用神经网络进行焊缝收缩的识别是一种可行的方法.  相似文献   

10.
基于双重生死单元技术并考虑材料热物理性能的温度依赖性特征对正交异性桥面板多道焊缝的动态温度场演变进行数值模拟,以探讨其焊接温度场的分布规律。研究表明:正交异性桥面板的焊接热循环曲线按"快升、快降、缓冷却"的模式演变,焊接顺序显著影响温度场的动态变化,焊缝附近局部高温区主要分布在焊缝两侧10 mm区间内,且各焊缝不同时刻的温度峰值个数并不一致。通过试验验证了数值模拟的可靠性,数值解与实测温度吻合良好。  相似文献   

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