概念:
1.常规疲劳:零部件在循环载荷作用下,在某个区域造成永久性损伤,并在一定的循环次数后产生裂纹,最终扩展成断裂。
2.热-机疲劳:
(1)热疲劳:温度反复变化-应力反复变化。
(2)热-机疲劳:温度反复变化+循环的机械载荷。
(3)恒温疲劳:恒定温度下施加循环载荷,温度影响疲劳极限。
3.蠕变疲劳:
(1)不需要应力循环,随着温度的增加,恒载荷作用下,产生塑性变形直至断裂。
(2)0.5倍的融化温度。
疲劳的影响因素:
为什么:高温:热应力,疲劳强度变弱

怎么做:
1.有限元仿真结果:
前处理:
(1)几何模型构建--搭建模块--热结构间接耦合分析:热分析模块(瞬态热)+结构分析模块(稳态结构)
(2)材料定义:密度,弹性模量,泊松比,热膨胀系数,比热容,(搭建热分析材料即可,材料赋予将在Ncode进行。)
判断——应变疲劳、应力疲劳
(3)有限元系统模型的构建:
7要素:
如何做:判断刚柔性,删除已有接触,第一次网格划分,材料赋予,连接关 系设置。
求解:求解设置,边界条件,载荷条件
2.材料的映射:包含随温度变换的疲劳曲线,导入外部材料。
3.载荷的映射
(1)恒定幅值
(2)时间序列
(3)时间步长
(4)振动载荷
(5)混合序列载荷:温度,热应力,机械载荷应力
(6)占空比载荷:考虑时间顺序
4.选择求解引擎:
(1)SNmethod选择:MultiTemperatureCurve.
(2)应力组合方法选择:CombinationMethod->AbsMaxprincipal或Vonmises。
(3)平均应力修正方法选择:MeanStressCorrection->Gerber or Goodman
(4)多轴应力评估方法:MultiAxialAssessment->standard
5.结果评估
根据材料的塑性还是脆性材料进行评估。
以上即可完成热-机疲劳的Ncode计算。
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