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ANSYS的断裂与失效计算方法简介

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ANSYS目前已经收购了LS-DYNA,在ANSYS2020R2版本中,LS-DYNA作为一个模块已经出现在Workbench平台的分析系统中,如图1所示

图1分析系统的模块

因此,目前ANSYS具备对各类断裂问题的工程求解,包括完备的裂纹建模功能,全面的断裂参数计算功能,基于断裂力学,内聚力模型和材料参数的裂纹扩展计算以及疲劳裂纹扩展寿命计算,此外还具备对功能梯度材料,热结构耦合断裂的问题的计算,完全满足各个行业的工程计算要求。

1.裂纹建模

目前基于ANSYS可以建立各种裂纹模型,包括平面任意裂纹(单条和多条),三维表面任意形状裂纹,三维贯穿裂纹,三维埋藏裂纹,能够满足各类工程计算要求。例如可以为高压容器和管道的内外面建立表面裂纹如图2所示。

图2 压力容器三维表面椭圆裂纹

2.断裂力学参数计算

基于建立的各类裂纹模型,可以完成各类断裂参数计算,包括应力强度因子,能量释放率,J积分,T应力,C*积分和材料构型力,通过以上参数可以完成对含裂纹结构的强度评估,裂纹扩展方向预测等计算。如图3给出了裂纹前缘的应力强度因子云图。

图3 裂纹前缘的应力强度因子云图

3.界面失效模拟

ANSYS提供了基于VCCT(虚拟裂纹闭合技术)、CZM(内聚力模型)和基于LS-DYNA界面应力失效模型,能够满足各类界面的失效计算,覆盖了复合材料,金属-橡胶;金属-金属;金属-混凝土等连接界面的失效强度评估。如图4给出了界面裂纹扩展过程中的断裂参数云图。

图4 界面裂纹扩展过程中的断裂参数云图

4.材料失效

基于LS-DYNA可以采用应力或应变失效准则,直接计算各类材料在各种工况下的裂纹萌生和裂纹扩展的全过程,如图5给出了基于LS-DYNA的材料拉伸失效云图。

图5 基于LS-DYNA的材料拉伸失效云图

5.裂纹扩展计算

此外,ANSYS还可以基于扩展有限元和SMART方法,对含有初始裂纹结构进行单调载荷作用下的裂纹扩展与循环载荷作用下的裂纹扩展寿命计算。如图6给出了齿轮根部裂纹扩展计算。

图6 齿轮根部裂纹扩展计算

来源:一起CAE吧
LS-DYNAWorkbench疲劳断裂复合材料裂纹材料ANSYS管道
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首次发布时间:2024-04-27
最近编辑:2月前
侠客烟雨
硕士 竹杖芒鞋轻胜马,一蓑烟雨任平生
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力学基本概念-【强度、刚度、稳定性】

本文摘要:(由ai生成)在工程结构设计中,强度、刚度和稳定性是三大核心要素。强度关注的是材料或构件在荷载下抵抗破坏的能力,而结构强度则是整个系统在荷载下的稳定性与完整性。刚度衡量的是材料或构件抵抗变形的能力,对保持结构功能至关重要。稳定性则侧重于构件或结构在荷载下保持平衡状态的能力,避免倾覆或显著变形。在设计中,需综合考虑这些要素,根据材料特性与结构受力情况确定结构强度,确保结构的安全与稳定。工程结构的设计中,要保证结构满足使用要求,通常会考虑以下三个方面,即强度、刚度、稳定性。强度强度是指材料或构件在荷载作用下抵抗破坏的能力。它反映了材料在受力时抵抗断裂或变形的能力。强度又分为材料强度与结构强度。材料强度:材料强度是指材料本身所具有的抵抗外部荷载引起破坏的能力。材料的强度通常通过拉伸强度、压缩强度、屈服强度、剪切强度等参数来描述。不同材料具有不同的强度特性,比如钢材的强度通常比木材高,混凝土的强度也与钢材有所不同。结构强度:结构强度是指整个结构系统在承受外部荷载时保持稳定性和完整性的能力。结构强度考虑了结构中各个组成部分的相互作用以及整体结构的受力情况,同时还考虑了荷载的分布、结构的几何形状等因素。结构强度是综合考虑了材料性能、结构形式、荷载情况等多种因素的结果。在工程设计中,通常需要根据材料的强度特性和结构的受力情况来确定最终的结构强度,以确保结构在使用过程中具有足够的安全性和稳定性。因此,材料强度和结构强度是工程设计中需要综合考虑的两个重要方面。试件塑性断裂(左)与脆性断裂(右)工程设计中,强度问题是考虑得最多的。例如:汽车设计中,强度设计主要是考虑零件会不会断裂、会不会撞坏这类问题;压力容器运行中因超压发生破裂等等。汽车碰撞导致强度失效压力容器超压破裂刚度刚度是指材料或构件在荷载作用下抵抗变形的能力。它与构件的尺寸、截面积、体积以及组成材料的弹性模量有关。刚度大的构件在受力时不易发生变形,而刚度小的构件则容易发生变形。有时候,我们的结构并没有发生强度破坏,但是变形超过了一定的限制,导致结构丧失了其功能,例如:法兰刚度太小发生变形导致泄漏、桥梁挠度过大;当机床零部件,如果受到加工负载或操作力矩的作用导致零部件变形,使得其刚度不足以确保精确加工或正常运行;汽车车身刚度不够,车身会出现扭曲和变形,悬架系统零部件如弹簧、减震器等的过度磨损,车辆操控性、舒适性等下降。法兰刚度不足导致密封泄漏机床刚度对零件加工精度影响很大车身刚度不足会导致过大的扭曲变形稳定性稳定性是指构件或结构在荷载作用下保持其原有平衡状态的能力。它涉及到结构在受力时的几何形状和平衡形态的维持。稳定性对于防止结构在荷载作用下发生倾覆或显著变形至关重要。例如,细长杆件受压失稳,真空压力容器容易发生屈曲失稳、大雪压塌体育馆。压杆失稳压力容器屈曲失效2024年2月月4日,河南信阳羊山新区体育馆因为一场大雪导致坍塌来源:一起CAE吧

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