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1.
利用当前通用的计算机编程技术,以高级编程语言VB为制作工具,以Origin7.0为作图工具,绘制了铸造Ti-6Al-4V钛合金疲劳裂纹扩展曲线。采用该编程技术,实现了参数的随机输入和曲线的动态形成,真实地制作了不同应力比下的疲劳裂纹扩展速率(da/dn)与裂纹尖端应力强度因子(ΔK)的关系曲线。同时该方法极大地提高了数据处理的效率及准确性。  相似文献
2.
利用当前通用的计算机编程技术,以高级编程语言VB为制作工具,以Origin7.0为作图工具,绘制了铸造Ti-6Al-4V钛合金疲劳裂纹扩展曲线.采用该编程技术,实现了参数的随机输入和曲线的动态形成,真实地制作了不同应力比下的疲劳裂纹扩展速率(da/dn)与裂纹尖端应力强度因子(△K)的关系曲线.同时该方法极大地提高了数据处理的效率及准确性.  相似文献
3.
贾超  张树壮 《计算机仿真》2006,23(11):247-249,262
给出了一种利用有限元技术模拟周期性张力载荷作用下孔边角裂纹扩展过程的方法。首先利用一系列点定义裂纹前沿,据此形成包含奇异单元的二维有限元网格,再扩展为三维网格.然后利用有限元法进行应力应变分析,最后使用Paris定律计算局部扩展增量.以此来更新裂纹的形状和尺寸。该方法还能够自动地重复执行扩展仿真。文中还对三个不同半径的四分之一椭圆形边角裂纹扩展过程进行了仿真和分析比较,以此来取得裂纹在扩展过程中的形状变化特征和不同方向上扩展的特征。  相似文献
4.
贾超  张树壮 《计算机仿真》2006,23(12):272-275
给出了一种利用有限元技术模拟周期性张力载荷作用下圆柱形部件内裂纹扩展过程的方法。首先利用一系列点定义裂纹前沿,据此形成包含奇异单元的二维有限元网格,再扩展为三维网格,然后利用有限元法进行应力应变分析,最后使用Paris定律计算局部扩展增量,以此来更新裂纹的形状和尺寸。该方法还能够自动地重复执行扩展仿真。文中还对具有不同半径比的椭圆形和具有不规则形状的初始裂纹的扩展过程进行了仿真和分析比较,以此来取得裂纹在扩展过程中的形状变化特征。  相似文献
5.
基于二次插值重构有限元法(Twice interpolation Finite Element Method, TFEM)分析动态断裂力学问题并进行数值实验,考察TFEM在裂纹动态扩展模拟中的准确性和可靠性.由于TFEM保证节点处梯度场的连续性,因此裂尖附近的应力场可以得到较好的逼近.把该算法成功移植到自主开发的三维裂纹扩展仿真软件(ZonCrack)中.利用ZonCrack进行的裂纹扩展,分析结果表明:TFEM得到裂尖应力强度因子(Stress Intensity Factor, SIF)与解析解基本一致;裂纹扩展的模拟结果与实验值吻合良好.  相似文献
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