薄壁结构响应特性有限元数值模拟和疲劳寿命预测方法研究

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薄壁结构由于质量轻、承载性能优良,被广泛用于航空航天、船舶、汽车、压力容器等领域。此类结构的应力和应变受几何形状、边界条件等因素影响较大,除特殊情况外难以获得解析解,因此薄壁结构的基础理论和模拟方法一直是研究的热点。本文针对薄壁结构响应特性数值模拟、稳定性分析和疲劳寿命预测研究中存在的问题,进行了如下内容的研究:1.薄壁结构响应特性有限元模拟及误差修正方法研究基于薄壁结构的控制方程和有限元离散原理,系统研究了包含倒角、凸台、孔洞等特征的曲面薄壁结构的有限元离散特点和建模方法。同时基于离散过程的理论推导,研究了有限尺寸曲面薄壁结构的离散误差产生机理和计算应力的修正方法。以探针为对象,分析了曲面薄壁结构的屈曲载荷随几何尺寸和外形的变化规律,为结构稳定性分析和优化奠定了基础。2.薄壁结构基础振动数值计算方法研究基于连续体基础振动原理和有限元实现过程,建立了求解薄壁结构简谐基础振动和冲击问题的静力等效载荷法。通过施加静力等效节点载荷将简谐基础振动问题转化为基础固定的简谐响应问题,进而获得结构响应的幅值和时间历程,克服了现有方法的不足。3.薄壁结构疲劳裂纹形成寿命预测及结果显示方法研究基于疲劳累积损伤理论,建立了准静态和动态载荷作用下薄壁结构疲劳裂纹形成寿命的预测方法和有限元模拟及显示流程。同时以探针为对象,基于四点雨流计数法和双线性累积损伤准则,通过自编程序实现了薄壁结构疲劳寿命的自动预测和结果的图形化显示。4.薄壁结构疲劳裂纹扩展寿命理论模型和预测方法研究通过现有疲劳裂纹扩展速率影响因素特点和试验数据规律的研究,提出了描述试样厚度、循环应力比和材料参数等对疲劳裂纹扩展速率影响的综合影响系数模型。通过与Newman、Huang和Codrington模型对裂纹张开应力和有效应力强度因子范围比预测结果的对比,验证了模型的有效性。基于综合影响系数模型和钝化复锐理论开发了常幅和变幅载荷下疲劳裂纹扩展的通用模型,并通过试验数据和现有模型的预测结果验证了通用模型的有效性。5.薄壁结构疲劳裂纹扩展过程数值模拟方法研究基于第4部分的理论模型,采用扩展有限元和水平集法建立了常幅和变幅载荷下疲劳裂纹扩展过程的扩展有限元模拟流程和矩阵更新算法,并通过现有试验数据验证了理论模型、扩展有限元模拟流程和求解算法的有效性。6.基于ANSYS的薄壁结构数值仿真和疲劳寿命预测专用软件开发基于第1~5部分的研究成果,并以探针应用需求出发,开发了薄壁结构响应特性专用仿真和疲劳寿命预测软件。本论文取得的主要创新成果如下:1.提出了求解连续体简谐基础振动和冲击问题的静力等效载荷法该方法避免了瞬态计算方法中存在刚体位移、算法稳定性、模型规模等限制,以及反映谱法存在振形峰值组合规则的限制,可用于求解单点和多点非正弦(余弦)基础振动、冲击和瞬态响应等问题。2.建立了反映材料特性、试样尺寸、载荷特征等参数对疲劳裂纹扩展速率影响的综合影响系数模型该模型显式反映了材料特性、试样尺寸、循环应力比等因素对裂纹张开比和有效应力强度因子范围比及疲劳裂纹扩展速率的影响。通过代入试样参数、试验条件和材料参数可预估结构和试样的疲劳特性,可为试验设计、试样选型和实际应用提供指导。3.提出了常幅和变幅载荷下结构疲劳裂纹扩展过程的通用模型该模型能有效且定量描述单峰过载、单峰低载、序列加载和谱载荷等产生的延迟和加速效应,具有明确的断裂力学的物理含义,适用于描述各种韧性材料、不同加载条件和不同试样类型的疲劳裂纹扩展过程。4.建立了结构疲劳裂纹扩展过程的扩展有限元模拟流程和平衡方程更新算法该流程能有效模拟实际结构的疲劳裂纹扩展过程,同时通过水平集函数将模型分割为更新和非更新区域,疲劳裂纹扩展过程中仅需对更新区域的数据进行计算和集成,大大提高了求解效率。
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-27页
    1.1 论文选题意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-21页
        1.2.1 薄壁结构有限元模拟方法的研究现状第15-16页
        1.2.2 结构疲劳裂纹形成及扩展寿命预测方法的研究现状第16-19页
        1.2.3 结构疲劳裂纹扩展数值模拟方法的研究现状第19-20页
        1.2.4 有限元专用系统二次开发方法的研究现状第20-21页
    1.3 论文研究内容和创新点第21-23页
        1.3.1 研究内容第21-22页
        1.3.2 论文的创新点第22-23页
    1.4 论文研究的技术路线第23-25页
    1.5 论文结构安排第25-27页
第二章 薄壁结构有限元模拟及误差修正方法研究第27-53页
    2.1 薄壁结构有限元离散方法研究第27-36页
        2.1.1 曲面薄壁结构有限元离散原理第27-31页
        2.1.2 实例模型和边界条件第31页
        2.1.3 分网方案第31-34页
        2.1.4 网格划分效果及数值计算结果分析第34-36页
    2.2 曲面薄壳有限元离散误差分析和修正方法研究第36-46页
        2.2.1 曲面薄壳离散原理及误差分析第37-41页
        2.2.2 实例分析第41-44页
        2.2.3 曲面薄壳计算应力误差修正和结果显示第44-46页
    2.3 薄壁结构屈曲响应特性研究第46-51页
        2.3.1 薄壁结构屈曲响应理论分析第46-48页
        2.3.2 探针结构模型说明第48页
        2.3.3 实例分析第48-51页
    2.4 本章小结第51-53页
第三章 薄壁结构基础振动数值计算方法研究第53-77页
    3.1 简谐基础振动下无阻尼结构静力等效载荷计算方法研究第53-60页
        3.1.1 简谐基础振动下连续体基础振动等效载荷建立第53-55页
        3.1.2 等效载荷求解方法及计算结果处理第55-56页
        3.1.3 连续体基础谐振有限元实现第56-57页
        3.1.4 数值算例及理论验证第57-60页
    3.2 简谐基础振动下阻尼结构静力等效载荷计算方法研究第60-70页
        3.2.1 简谐基础振动下阻尼连续体基础振动等效载荷建立第60-62页
        3.2.2 等效载荷求解方法建立及结果处理第62-65页
        3.2.3 连续体基础谐振有限元实现方法第65页
        3.2.4 实例分析与试验验证第65-70页
    3.3 简谐基础振动下,薄壁结构静力等效载荷计算方法研究第70-76页
        3.3.1 薄壁结构基础振动等效载荷建立第70-71页
        3.3.2 等效载荷求解方法建立及结果处理第71-74页
        3.3.3 薄壁结构简谐基础振动响应分析第74-76页
    3.4 本章小结第76-77页
第四章 薄壁结构疲劳裂纹形成寿命预测方法研究第77-97页
    4.1 薄壁结构疲劳裂纹形成寿命分析流程研究第77-82页
        4.1.1 疲劳载荷的循环计数方法第77-80页
        4.1.2 疲劳累积损伤理论第80-82页
    4.2 薄壁结构应力(S)-寿命(N)曲线获取方法研究第82-88页
        4.2.1 基于材料强度极限的材料S-N 曲线估算方法第83-86页
        4.2.2 探针结构疲劳寿命试验方法研究第86-88页
        4.2.3 基于疲劳寿命试验数据的探针结构S-N 曲线修正方法研究第88页
    4.3 多级载荷作用下薄壁结构疲劳寿命计算方法研究第88-93页
        4.3.1 两级载荷作用下探针剩余疲劳寿命预测方法研究第89-91页
        4.3.2 块状载荷作用下探针疲劳寿命预测方法研究第91-92页
        4.3.3 多级载荷作用下探针疲劳寿命预测方法研究第92-93页
    4.4 基于ANSYS 的薄壁结构疲劳寿命显示方法研究第93-96页
        4.4.1 ANSYS 输出数据文件格式第93-94页
        4.4.2 计算节点疲劳寿命结果第94-95页
        4.4.3 ANSYS 读取模型数据和疲劳寿命结果并显示第95-96页
    4.5 本章小结第96-97页
第五章 薄壁结构疲劳裂纹扩展寿命理论模型和预测方法研究第97-137页
    5.1 断裂力学理论基础和疲劳裂纹萌生及扩展机理第97-105页
        5.1.1 裂纹类型第97页
        5.1.2 裂纹尖端附近区域的应力和位移场第97-100页
        5.1.3 复合型裂纹开裂准则第100-102页
        5.1.4 疲劳裂纹萌生和扩展机理第102-103页
        5.1.5 疲劳裂纹扩展速率计算方法第103-105页
    5.2 循环应力比、试样厚度和泊松比等对疲劳裂纹扩展速率的综合影响研究第105-118页
        5.2.1 试样厚度和循环应力比对疲劳裂纹扩展速率的影响第105-111页
        5.2.2 考虑材料特性、加载特点和试样几何特征对疲劳裂纹扩展速率影响的综合影响系数模型建立第111-115页
        5.2.3 综合影响系数模型的有效性验证第115-118页
    5.3 常幅载荷作用下,疲劳裂纹扩展预测模型研究第118-126页
        5.3.1 现有疲劳裂纹扩展速率模型及特点第118-119页
        5.3.2 基于钝化复锐理论的GPLFCPR 模型研究第119-123页
        5.3.3 模型的试验验证与分析第123-126页
    5.4 变幅载荷作用下,疲劳裂纹扩展预测模型研究第126-135页
        5.4.1 基于钝化复锐理论的过载延迟效应边界计算第126-127页
        5.4.2 变幅加载下疲劳裂纹扩展通用模型开发第127-131页
        5.4.3 通用模型有效性的试验验证第131-135页
    5.5 本章小结第135-137页
第六章 基于扩展有限元的薄壁结构疲劳裂纹扩展数值模拟方法研究第137-162页
    6.1 水平集法及扩展有限元法原理和关键技术第137-148页
        6.1.1 水平集法原理第137-139页
        6.1.2 扩展有限元法基本原理和关键技术第139-144页
        6.1.3 应力强度因子的扩展有限元计算结果及理论验证第144-148页
    6.2 常幅载荷作用下疲劳裂纹扩展过程的扩展有限元模拟方法研究第148-155页
        6.2.1 常幅载荷作用下疲劳裂纹扩展通用模型的定义第148-149页
        6.2.2 基于扩展有限元法的疲劳裂纹扩展数值模拟方法研究第149-152页
        6.2.3 疲劳裂纹扩展数值模拟结果的试验验证第152-155页
    6.3 变幅载荷作用下疲劳裂纹扩展过程的扩展有限元模拟方法研究第155-160页
        6.3.1 变幅载荷作用下疲劳裂纹扩展通用模型的定义第156页
        6.3.2 扩展有限元法模拟结果的试验验证第156-160页
    6.4 本章小结第160-162页
第七章 薄壁结构数值模拟和疲劳寿命预测专用软件开发第162-171页
    7.1 薄壁结构数值仿真和疲劳寿命预测专用软件开发方法和实现流程第162-168页
        7.1.1 薄壁结构数值仿真和疲劳寿命预测专用软件的开发方法研究第162-163页
        7.1.2 薄壁结构数值仿真和疲劳寿命预测专用软件的开发流程研究第163-164页
        7.1.3 薄壁结构数值仿真和疲劳寿命预测专用软件模块划分及计算流程第164-168页
    7.2 薄壁结构数值仿真和疲劳寿命预测专用软件计算实例第168-170页
        7.2.1 定义分析名称、模型参数和求解类型第168-169页
        7.2.2 分网划分和边界条件处理第169页
        7.2.3 计算结果提取和查看第169-170页
    7.3 本章小结第170-171页
第八章 总结与展望第171-173页
致谢第173-174页
参考文献第174-183页
博士期间取得的研究成果第183-185页
    一、科研情况第183页
    二、与论文相关的学术论文和著作第183-185页
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