胶接接头强度解析分析基本信息

作者 赵波 ISBN 9787118085273
页数 257 定价 72.00元
出版时间 2012-8

《胶接接头强度解析分析》主要目的是解析确定影响胶接接头强度和刚度性能的关键参数,为胶接结构强度分析、数值计算及轻量化结构设计提供理论基础,促进胶接在主承力件上的应用。为此,采用解析方法,以典型胶接接头为对象,对几种胶接接头搭接区内的应力分布和拉剪强度进行了较全面的分析和预测:解析模型包括线性模型和非线性模型;研究对象包括平衡接头和非平衡接头、单模量胶接接头和多模量胶接接头;简化成"三明治"有限元单元的胶接接头,包括单搭接接头、L形接头和T形接头等。

《胶接接头强度解析分析》共分10章:第1章简介了胶接的研究意义及其在轻量化结构中的应用;第2章是国内外研究进展述评;第3章和第4章分别用微分方法和变分方法,阐述了平衡胶接接头应力的线性解析解;第5章提供了非平衡胶接接头应力的线性解析解及简化设计公式,第3章~第5章的内容可用于脆性胶接头的强度预测与初始阶段设计;第6章考虑了搭接区转动引起的几何非线性特征,讨论了非平衡胶接接头应力的非线性解析解;第7章分别采用对弹性、塑性胶层进行分区和不分区的方法,介绍了平衡胶接接头的材料非线性解析解,第6章和第7章因包括几何非线性和材料非线性效应,其结论可用于更一般的韧性胶接头的强度预测;第8章利用不同弹性模量胶层界面处的位移连续性和载荷平衡条件,获得了多模量胶接接头应力的线性解析解;第9章将接头各部分视为拉伸弹簧和剪切弹簧组合,叠加得到多模量胶接接头刚度的线性解析解,第8章和第9章用解析和实验分析方法确定了关键参数对多模量胶接接头拉伸刚度和拉剪强度的影响,并给出相应设计建议;第10章以两种位移解析解为基础,同时获得单搭接接头、L形接头和T形接头的简化有限元单元刚度矩阵。

《胶接接头强度解析分析》可作为构件连接工作的工程技术人员和从事胶接结构设计的工程师参考用书,也可作为相关科研和教学工作的教师、研究生的参考用书。

胶接接头强度解析分析造价信息

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胶接接头强度解析分析常见问题

胶接接头强度解析分析文献

折曲胶接接头应力分布的数值分析 折曲胶接接头应力分布的数值分析

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运用有限元法研究了偏轴、同轴和折曲型等三种单搭接胶接接头的工作应力分布规律。结果表明:与其他两种接头相比,折曲型单搭接胶接接头可有效降低搭接区端部的剥离应力和剪切应力峰值;在数值分析所用参数及条件下,I型折曲接头的剥离应力降幅超过了75%,其他峰值应力的降幅也超过了45%~50%,并且应力分布趋于均匀;I型折曲接头使出现应力峰值的位置从搭接区的端部转移至中部,从而显著提高了接头的承载能力,是一种优于普通同轴接头的胶接接头形式;对于受剪切载荷作用的接头而言,采用II型折曲接头更为合理,可进一步提高接头承受剪切载荷的能力。

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刚度不平衡单搭接胶接接头剪切试验与强度分析 刚度不平衡单搭接胶接接头剪切试验与强度分析

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对被粘接件为钢板和铝板的刚度平衡、非平衡搭接胶接接头进行不同温度下的拉伸载荷剪切强度试验,分别得到各种类型搭接件在3种温度下的最大拉伸力值。以Goland和Reissner的一维梁模型为基础,参考Wu Z J提出的接头解析方法推导出求解刚度不平衡接头端部载荷的相关公式,并且通过有限元仿真对试验中各种类型接头进行胶层应力分析,最后针对刚度非平衡结构对接头强度的影响进行了讨论。

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静强度分析包括下面几个方面的工作。

校核结构的承载能力是否满足强度设计的要求,若强度过剩较多,可以减小结构承力件尺寸。对于带裂纹的结构,由于裂纹尖端存在奇异的应力分布,常规的静强度分析方法已不再适用,已属于疲劳与断裂问题。

校核结构抵抗变形的能力是否满足强度设计的要求,同时为动力分析等提供结构刚度特性数据,这种校核通常在使用载荷下或更小的载荷下进行。

计算和校核杆件、板件、薄壁结构、壳体等在载荷作用下是否会丧失稳定。有空气动力、弹性力耦合作用的结构稳定性问题时,则用气动弹性力学方法研究。

计算和分析结构在静载荷作用下的应力、变形分布规律和屈曲模态,为其他方面的结构分析提供资料。

静强度分析的内容也可通过静力试验测定或验证。

静强度分析是工程结构设计中使用最为频繁的分析,主要用来求解结构在与时间无关或者时间作用效果可以忽略的静力载荷(如集中/分布静力、温度载荷、强制位移、惯性力等)作用的响应,并得出所需的位移、应力和应变能等。

风力发电机组结构件的静强度问题,实际是考察机组的关键结构件在使用当中承受最大作用载荷的能力,分析结构承受极端载荷时的最大应变、应力和位移,进而讨论该结构的强度和刚度问题。分析方法及准则是风力发电机组结构件强度校核中最基本的分析原则,是机组结构设计活动中首先考虑的基本要求。

考虑到不同的载荷工况会导致结构件的受力状态不同,因此,必须全面考察机组在运行中所遇到的各种载荷状态(或称工况)。同一载荷分量,静强度仅考虑最大载荷值即可。通常风力发电机组结构静强度分析依据相关规范给定的设计载荷法,即计算载荷必须包含安全系数γf

根据求解问题的复杂程度,风力发电机组结构件的静强度分析方法可分为两类:工程计算方法和有限元计算方法。

对于某类结构件来说,其结构尺寸单一,受载条件简单,并且有权威机构颁布的工程算法实例做参照,则此类结构件的静强度分析可应用工程算法计算。例如,锥筒式塔筒筒段间螺栓连接的静强度分析等。

对于载荷复杂或结构复杂的一类结构件(例如,轮毂、底盘等),工程算法或者传统强度分析办法无法给出合乎规范要求的精确解,必须借助数值计算完成这类结构件的静强度分析。有限元法就是其中发展较为成熟的数值计算方法之一,是解决复杂力学问题的一个有效的工具。如上图1为有限元静强度分析的一般流程。

分析的一般流程

有限元静强度分析是求解近似解的过程,求解精度高度依赖建模策略,网格密度以及载荷或位移边界的施加方式,为保证计算结果安全可信,风力发电机组结构件的有限元静强度分析应满足下列基本原则。

建模及网格划分应遵循的原则

1)对于非重点考察区域的细小特征,例如圆孔、倒角、凸台等,在不影响整体刚度的前提下,可以适当简化;

2)采用构建相邻部件的部分模型(假体)的方法,增加模型的合理判别区域。结构件、假体模型的尺寸及其连接方式应与实际情况保持一致;

3)模型整体的网格规模和网格质量应适当,重点校验区域要加密网格,非重要的区域可适当增大网格尺寸,建议采用高阶单元划分模型;

4)对于呈现高应力状态、应力梯度变化较大的局部区域,要细分网格,追求高质量网格。建议出现高应力的倒圆特征至少划分三层单元;

5)含有对称结构特征的模型,可以考虑建立最小模型,降低计算复杂性。

施加载荷应遵循的原则

1)简化假设越少越好;

2)使施加的载荷与结构的实际承载状态保持吻合;

3)如必须作简化处理时,必须忽略“不合理”简化的边界附近一定区域内的应力;

值得注意的是,在结构分析中,集中载荷通常是梁、杆和弹簧等非连续性的模型施加载荷的一种途径。对于由平面单元或者三维实体单元等组成的连续性模型,集中载荷意味着存在应力奇异点。在静强度分析中,如果不关心集中载荷作用节点处的应力,根据圣维南原理,可以用等效集中载荷代替静力分布载荷,添加在模型上,虽然这样做会对载荷附近的局部特性有影响,但对整个结构的性能影响并不大。

无论采用工程算法还是数值算法,最后的工作都要归结为:静强度校验。对于风力发电机组结构件的静强度分析来说,就是通过应力(位移)比较,以校核结构件是否满足强度和刚度的要求。具体的做法是筛选出最大应力(最大位移)的载荷情况,并对该情况下所产生的最大应力(位移)进行检验。

研究结构在热环境下承受载荷和耐受热环境的能力。研究还包括结构在热环境和载荷作用下的应力、变形、稳定性、振动等各方面的性态。热强度研究是飞行器结构强度学科中形成较迟的一个方面。它包括热强度分析和热强度试验。

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