焊接仿真技术应用与未来发展.doc
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1、焊接仿真技术应用与未来发展焊接是一种历史悠久的制造工艺,同时也是应用最广泛的材料连接 方式之一。我国是钢铁产销大国,同样也是焊接应用大国。当前的焊接 应用中还存在很多落后的工艺方式, 将现代焊接数值仿真技术应用于传 统的焊接工艺,利用先进的计算机数 值模拟技术改造传统的焊接工艺,对 加速我国焊接信息化与工业化的进 程有着非常重要的意义。01焊接模拟技术现状 焊接数值模拟技术的发展是随着焊接实践经验的积累,有限元数值 模拟技术、计算机技术等的发展而逐 步开始的。焊接工艺的仿真,主要是 针对焊接温度场、残余应力、变形等 几个方面,旨在改善焊接部件的制造 质量,提高产品服役性能,优化焊接 顺序等工艺
2、过程。传统焊接质量的 好坏非常依赖于焊接工人的经验,而 焊接数值模拟技术就是利用数值模 拟方法找到优化的焊接工艺参数,例 如焊接材料、温控条件、夹具条件、焊 接顺序等。目前,焊接领域数值模拟的对象 大致有以下几个方面:(1) 焊接温度场的数值模拟。其 中包括焊接传热过程、熔池 形成和演变、电弧物理现象 等。(2) 焊接金属学和物理 过程的模拟。包括熔化、凝 固、组织变化、成分变化、晶 粒的长大、氢扩散等。(3) 焊接应力与变形的 数值模拟。包括焊接过程中应力、应变的变化和残余应力、残余 应变等。(4) 焊接接头的力学行为和性 能的数值模拟。包括断裂、疲劳、力 学不均匀性、几何不均匀性及组织、
3、结构、力学性能等。(5) 焊缝质量评估的数值模拟。包括裂缝、气孔等各种缺陷的评估及 预测。(6) 具体焊接工艺的数值模拟。例如电子束焊接、激光焊接、离子弧 焊接、电阻焊等。常用的焊接数值模拟方法有:差分法、有限元法和蒙特卡洛法。经 过多年的发展,有限元数值模拟技术已经成为焊接数值仿真的主流方法, 因为焊接最为关心的是变形和残余 应力的控制,而有限元方法在这方面 有着明显的优势。目前焊接仿真软件有两类。一 类是通用结构有限元软件,例如 MARC, ABAQUS, ANSYS 等, 主要是考虑焊接的热物理过程,进行 热结构耦合分析,得到变形和残余 应力结果。对于焊接研究者来说,需 要控制和定义的内
4、容很多,因此需对 通用软件有很深的应用功底和较强 的专业知识才能更好地把握结果的 精度和意义;另一类就是焊接专用 有限元软件,例如 SYSWELD。专业 焊接软件的特点是针对性更强,专门 设有针对焊接工艺的界面和模型,比 较方便定义焊接路径和热源模型,并 且结果精度会更高一些,对于焊接研 究者来说,比较容易学习和使用。总之,这些软件大都可以进行二 维和三维的电、磁、热、力等各方面线 性和非线性的有限元分析,有较强的 模型处理和网格划分能力,并且具有 比较直观而强大的后处理功能。因而,焊接工作者可以充分利用上述软 件而无需自己从头编制模拟软件,必 要时加上二次开发,即可得到需要的 结果,这就明显
5、地加速了焊接模拟技 术发展的进程。02焊接工艺数值仿真 涉及的学科对工业部门来说,焊接工程可以 分为 4 个主要的应用学科:变形工程、焊接质量工程、应力工程 和温度控制工程。(1)变形工程。主要是控制并使变形最 小。通过优化装配工艺,降 低制造成本,降低缝隙闭合 力,减小夹具力的偏差。(2)焊接质量工程。主要是提高焊接质量, 优化服役特性。主要通过下 面两个方面来进行控制:1. 控制冷却速率、微观组织和硬 度对整体材料和结构特性的影响;2. 控制氢的扩散。例如,对再结晶钢,需要控制最 大和最小冷却速率。过高的冷却速 率会导致过多的马氏体,过低的冷却 速率又将导致晶粒粗糙,过高的硬度 可能导致裂
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