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本项目针对重大装备服役的概率疲劳断裂这一突出问题,以准确、高效预测缺陷演化仿真计算的关键节点,开展了以下工作:阐明当前高速转向架构架基于名义应力的无限寿命设计方法的不足,提出把传统设计方法与基于断裂力学的损伤容限设计方法结合起来的两级服役行为评估技术,为此开发了高效高精度裂纹尖端断裂力学计算算法VP-XFEM和裂纹扩展速率模型iLAPS,集成构架用材料的基本力学、疲劳和断裂力学性能参数,统计焊接中可能的致命缺陷并开发专用接头细节菜单及兼容于ABAQUS软件等商业平台的通用数据接口,突破既有软件ALOF框架和设计技术,研制出高铁领域第一款损伤容限设计软件SinCrack。截至2019年底,发表正式期刊论文43篇(其中SCI检索24篇,单篇最高Google Scholar引用50次,并入选Eng Fract Mech近5年高被引论文)、会议论文15篇、会议报告33场次,国家专利授权10件、软件著作权3件,专著3部,部分成果获得2019年四川省科技进步二等奖(第一完成人),并直接应用于中国高速列车运维中。项目负责人入选第十二批四川省学术与技术带头人后备人选,唐立新优秀学者奖等荣誉称号,在国内外会议做特邀报告6次,受聘担任国际顶尖SCI期刊Int J Fatigue和Comput Sci Eng客座主编及《失效分析与预防》编委,受留学基金委全额资助赴英国曼彻斯特大学做高级访问学者半年。培养博士研究生4人、硕士研究生7人,在国内外铁路结构强度疲劳可靠性领域具有广泛影响力。在项目开展中,根据材料与结构的缺陷检测评定发展趋势,准确把握国际材料与力学研究前沿,开展实验力学理论研究,结合高速铁路技术、新材料技术和重大装备制造技术等国家重大需求开展工程应用研究,提出并在国内率先实践“基于同步辐射X射线成像的三维缺陷原位演化表征”这一全新研究方向,有助于为解决国家重大装备与工程中的关键力学问题提供新的思路和方法。
重大装备服役的突出问题是疲劳断裂,能否可靠预测和追溯焊接缺陷的损伤演变是关键节点。当前转向架构架设计采用名义应力法,未考虑焊接缺陷致应力集中的放大性作用,是制约动车组安全服役及轻量化的根源。本项目引入断裂力学理论,在最新AAR、UIC、IIW、JIS和铁标下,改进网格分层加密算法、超松弛迭代预处理共轭梯度及考虑裂纹闭合和应力比的寿命模型,引入自主软件ALOF成熟框架和面向对象/构件的设计技术(VC 、UML、XML、MFC、VTK、OCC等),重点通过加强形函数开发高精度的单纯形网格D-XFEM开裂算法,探索矩阵迭代的最优预条件子实现百万级自由度求解规模,最终形成一套三维可视化抗疲劳断裂设计及仿真系统,确保能在典型制造缺陷和工况、焊缝细节及材料类型下高效准确评估焊接结构的疲劳断裂行为及剩余寿命,为我国高速列车焊接构架及其他大型工程结构的抗疲劳断裂设计和安全运行提供重要理论支撑和科学依据。
方法/步骤1.高效的作图工具传统的架构图维护难、变更难、查找难,更严重的是与实时运行数据严重脱节。DMV提供在线编辑器,含有整套绘图工具箱、丰富的IT组件图标集。用户可以根据图标、配置数据、标签数据等...
镁合金车架断裂用铝氩弧焊机焊接,配合WEWELDING 33M镁合金焊丝焊接。焊接机器:交流铝氩弧焊机,WSME315的铝氩弧焊机。焊接材料:WEWELDING 33M镁合金焊丝。焊接工艺:高纯氩保护...
高速列车铝合金焊接接头疲劳性能研究
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焊丝成分对高速列车转向架焊接接头性能的影响
采用富氩基CO2焊工艺对高速列车转向架用S355J2G3钢板进行焊接,分析了焊丝中C,Mn,Si和Nb元素在焊接过程中的烧损及过渡规律,并研究了焊丝中C,Mn,Si和Nb元素含量变化对焊接接头力学性能的影响.结果表明,在富氩基CO2保护焊工艺中,Mn,Si元素会产生烧损,合理提高焊丝中Mn,Si元素含量,才能获得与母材相匹配的焊接接头性能,C元素的烧损规律与焊丝中各元素的原始含量有关.随着焊丝中C,Si,Mn元素含量的增加,焊缝金属的强度增加,断后伸长率降低.Nb元素的加入会显著提高焊缝金属的强度,但同时会恶化其塑性和韧性,因此应严格控制焊丝中的Nb元素含量.
焊接结构脆性断裂,焊接结构因材料低温、脆化和存在焊接缺陷或残余应力等因素引起的突发性断裂。
第1章 高速列车发展中的焊接技术
1.1高速列车
1.2各国高速列车的发展
1.3高速列车轻量化的结构材料选择
1.4高速列车轻量化的焊接结构的特点
1.5高速列车轻量化的焊接方法及其发展
1.6高速列车铝合金其他焊接新方法
1.7高速列车铝合金焊接性能
1.8结束语
参考文献
第2章 高速列车铝合金结构材料及焊接材料
2.1铝合金结构材料
2.2常用的几种铝合金焊接材料
2.3几种铝合金各种匹配方案的焊接接头的力学性能
2.4关于提高焊接材料性能的探讨