【技术实现步骤摘要】
一种多轴热机械载荷下基于短裂纹的寿命预测方法
本专利技术应用领域是多轴热机械疲劳强度寿命预测方向,特指一种多轴热机械载荷下基于短裂纹的寿命预测方法研究。
技术介绍
在工程实际中,特别是在航空、航天、压力容器和核电站等领域中,许多设备零部件不仅承受复杂的多轴机械载荷的作用,还要承受环境载荷的作用,特别是在最近几十年以来,一些设备的工作环境越来越恶劣,机械结构越来越复杂,因而对于结构件在多轴热机械载荷下的疲劳性能研究具有迫切的要求,整个构件的寿命取决于材料的多轴热机械疲劳性能。随着科学技术的发展,在材料和工程结构中能够检测到的裂纹长度越来越短,并且在工程实际中大多数构件都会由其内部的缺陷、夹杂、气孔等裂纹源而产生短裂纹,而构件的疲劳寿命基本都用在了裂纹尺寸小于1mm的短裂纹阶段,因而对于结构件在复杂载荷下的短裂纹扩展的寿命预测方法研究具有重要的意义。
技术实现思路
本专利技术目的在于在多轴热机械载荷情况下,提高结构件的寿命预测精确性,提出一种多轴热机械载荷下基于短裂纹的寿命预测方法。本专利技术所提供的多轴热机械载荷下基于短裂纹的寿命预测模型,其步骤为:步骤1):通过对薄壁管件的多轴疲劳短裂纹萌生与扩展试验研究证实,疲劳短裂纹多在剪应力范围最大,且法向应力范围较大的平面上产生并扩展,因此将此平面作为临界平面,并在此平面上将法向应力范围与剪切应力范围通过Mises公式进行合成,将多轴应力等效为单轴应力用于计算裂纹扩展驱动力。其中,Δσeq为等效应力,Δσ为法向应力范 ...
【技术保护点】
1.一种多轴热机械载荷下基于短裂纹的寿命预测方法,其特征在于:具体步骤如下,/n步骤1):薄壁管件的多轴疲劳短裂纹萌生与扩展试验中,疲劳短裂纹多在剪应力范围最大,且法向应力范围较大的平面上产生并扩展,因此将此平面作为临界平面,并在此平面上将法向应力范围与剪切应力范围通过Mises公式进行合成,将多轴应力等效为单轴应力用于计算裂纹扩展驱动力;/n
【技术特征摘要】
1.一种多轴热机械载荷下基于短裂纹的寿命预测方法,其特征在于:具体步骤如下,
步骤1):薄壁管件的多轴疲劳短裂纹萌生与扩展试验中,疲劳短裂纹多在剪应力范围最大,且法向应力范围较大的平面上产生并扩展,因此将此平面作为临界平面,并在此平面上将法向应力范围与剪切应力范围通过Mises公式进行合成,将多轴应力等效为单轴应力用于计算裂纹扩展驱动力;
其中,Δσeq为等效应力,Δτ为剪切应力范围,Δσ为最大剪切应力范围平面的较大法向应力范围;
其中,ΔKeq为裂纹扩展驱动力,Y为形状因子,a为半裂纹长度;
步骤2):依据Newman裂纹闭合公式计算裂纹闭合效应对短裂纹扩展的影响,进而根据Paris公式计算疲劳裂纹扩展速率;
ΔKeff=UΔKeq
其中,ΔKeq为有效裂纹扩展驱动力,U为通过Newman裂纹闭合公式计算得到的裂纹闭合系数;
其中,是裂纹扩展速率,C,m为单轴Paris常数;
步骤3):将机械载荷与温度载荷按时间区间分割,并计算每个区间上温度载荷对裂纹扩展的贡献量;
其中,C*为蠕变当量,ε为单轴失效应变;
其中,A为温度影响系数,由等温疲劳试验得到,σref为名义应力;
A=α*eβT
其中,α和β由单轴高温疲劳试验得到;
步骤4):将每个区间的蠕变裂纹扩展量进行累加得到整个循环的蠕变裂纹扩展量;
步骤5):将机械载荷下疲劳裂纹扩展量与温度载荷下蠕变裂纹扩展量相加得到每个循环下总的裂纹扩展量;
步骤6):将每个循环下裂纹的扩展量与之前的裂纹长度相加作为下一个循环的初始裂纹长度,循环直至裂纹...
【专利技术属性】
技术研发人员:尚德广,王海潮,侯庚,陈烽,常东帅,尹翔,夏铭,
申请(专利权)人:北京工业大学,
类型:发明
国别省市:北京;11
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