[发明专利]一种表面裂纹扩展形状的计算方法在审

专利信息
申请号: 201611024353.0 申请日: 2016-11-18
公开(公告)号: CN106777484A 公开(公告)日: 2017-05-31
发明(设计)人: 贺利乐;王兴路 申请(专利权)人: 西安建筑科技大学
主分类号: G06F17/50 分类号: G06F17/50
代理公司: 北京商专永信知识产权代理事务所(普通合伙)11400 代理人: 葛强,黄谦
地址: 710055*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 表面 裂纹 扩展 形状 计算方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种形状计算方法,特别地涉及一种表面裂纹扩展形状的计算方法。

背景技术

由于加工因素的影响,在材料或结构表面极易形成微小表面裂纹,工程结构中常出现的穿透裂纹断裂现象主要是由初始的微小表面裂纹逐渐扩展导致的,材料或结构中的表面裂纹在外载荷连续作用下,表面裂纹将呈半椭圆状向前扩展,表面裂纹的出现严重影响着服役材料和结构的工作强度和使用寿命。表面裂纹隐藏在材料或结构内部,采用目前的检测手段可以获得材料或结构外表面的裂纹长度,对于裂纹内部形状及大小获取比较困难。目前对表面裂纹扩展形状预测多基于实验数据和经验,缺少理论的支持。

发明内容

针对现有技术存在的上述缺陷,本发明要解决的技术问题是从理论角度分析复杂结构的表面裂纹扩展,提供一种表面裂纹扩展形状的计算方法。

为解决上述技术问题,本发明提供了一种表面裂纹扩展形状的计算方法,其包括以下步骤:

S1,确定材料或结构形状对裂纹处应力强度因子影响系数;

S2,分别计算表面裂纹表面点与尖点的应力强度因子;

S3,分别计算表面裂纹表面点与尖点的能量释放率;

S4,计算有效能量释放率;

S5,基于能量释放率理论建立函数关系;

S6,求解表面裂纹形状参数a与c的关系,确定表面裂纹扩展过程中的形状变化。

作为优选,所述步骤S1中,确定材料或结构形状对计算表面裂纹应力强度因子的影响系数MK由表面裂纹所在位置的结构形式确定。

作为优选,所述步骤S2中,分别计算表面裂纹上表面点(C点)与尖点(A点)的应力强度因子KC和KA,其中,在计算应力强度因子KC和KA时采用下述公式:外载荷在裂纹处产生的I型应力强度因子为:式中:σt为拉伸应力,σb为弯曲应力,a/c为裂纹纵横比,a/B为裂纹深度比,W为板宽,为表面裂纹参数角,Φ为半椭圆积分,

作为优选,所述的计算方式为:

式中:

作为优选,所述步骤S3中,分别计算表面裂纹上表面点(C点)

与尖点(A点)的能量释放率GA和GC;其中,式中,

E为材料弹性模量,υ为泊松比。

作为优选,所述步骤S4中,考虑裂纹扩展过程中的裂纹闭合影响,分别计算表面裂纹上表面点(C点)与尖点(A点)的有效能量释放率GAeff和GCeff

式中,U表示裂纹扩展过程中裂纹闭合效应的影响,半椭圆裂纹表面点C处的张开比与尖点A处的张开比比值近似为0.9,因此,表面裂纹研究计算过程中取UC/UA=0.9。

作为优选,所述步骤S5中,基于能量释放率理论,假设表面裂纹上沿各点处能量释放率相等,建立表面裂纹上表面点(C点)与尖点(A点)处能量释放率关系GAeff=GCeff

作为优选,所述步骤S6中,根据所建立的函数关系求解半椭圆表面裂纹参数a与c关系,即可确定表面裂纹扩展过程中的形状变化。

本发明涉及的表面裂纹扩展形状的计算方法从理论角度提出一种表面裂纹扩展形状计算方法,对材料和结构损伤评估提供技术支持。

附图说明

图1是本发明的实施例中涉及的平板的示意图;

图2是本发明涉及的表面裂纹扩展形状的计算方法的步骤示意图;

图3是本发明涉及的表面裂纹扩展形状的计算方法的效果示意图;

图4是本发明涉及的表面裂纹扩展形状的计算方法的效果示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细描述,但不作为对本发明的限定。

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