ANSYS疲劳分析的例子
(2017-02-23 16:32:07)金属材料在应力或应变的反复作用下所发生的性能变化叫做疲劳
在常温下工作的结构和机械的疲劳破坏取决于外载的大小。从微观上看,疲劳裂纹的萌生都与局部微观塑性有关,但从宏观上看,在循环应力水平较低时,弹性应变起主导作用,此时疲劳寿命较长,称为应力疲劳或高周疲劳;在循环加力水平较高时,塑性应变起主导作用,此时疲劳寿命较短,称为应变疲劳或低周疲劳。
不同的外部载荷造成不同的疲劳破坏形式,由此可以将疲劳分为:机械疲劳-仅由外加应力或应变波动造成的疲劳失效;蠕变疲劳-循环载荷同高温联合作用引起的疲劳失效;热机械疲劳-循环载荷和循环温度同时作用引起的疲劳失效;腐蚀疲劳-在存在侵蚀性化学介质或致脆介质的环境中施加循环载荷引起的疲劳失效;滑动接触疲劳和滚动接触疲劳-载荷的反复作用与材料间的滑动和滚动接触相结合分别产生的疲劳失效:微动疲劳-脉动应力与表面间的来回相对运动和摩擦滑动共同作用产生的疲劳失效。机器和结构部件的失效大多数是由于发生上述某一种疲劳过程造成的。
疲劳分析步骤
疲劳计算通常是在完成静力分析之后进行,主要有几个步骤:
SM-T曲线:描述设计应力强度和温度的曲线。如果要考虑名义应力范围是否进入塑性,必须计及该曲线
3.储存应力,指定事件循环次数和比例因子
人工储存应力
Main menu—general postptoc—fatigue—store stresses—specified val
从Jobname.rst文件中读取应力
Main menu—general postptoc—fatigue—store stresses—From rst file
横截面应力
Main menu—general postptoc—fatigue—store stresses—at cross sect
列表显示每一个位置、每一个事件、每一个载荷或每一个应力条件下的储存应力
Main menu—general postptoc—fatigue—store stresses—Plot stresses
删除储存在某一位置、事件和载荷作用下的应力情况
Main menu—general postptoc—fatigue—store stresses—Dele stresses
3)指定事件重复次数和标定系数
Main menu—general postptoc—fatigue—assign event
4)获得正确的使用系数
Main menu—list—files—other—jobname.out1
/units,si
/title, Fatigue analysis of cylinder with flat head
! ***************参数设定***************
Di=1000
t=20
hc=nint(4*sqrt(Di/2*t)/10)*10
tp=60
r1=10
r2=10
exx=2e5
mu=0.3
p1=2
p3=2.88
n1=2e4
n2=5