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叉架體焊接變形及應力分布數值模擬

2020-11-27 07:26:56段全軍姚喻淇
裝備制造技術 2020年6期
關鍵詞:焊縫變形模型

段全軍,姚喻淇

(1.杭叉集團股份有限公司,浙江 臨安311305;2.西北工業大學 航空學院,西安710072)

0 引言

隨著國內經濟的發展,叉車已成為倉庫等場地常用的搬運車輛之一,而叉架體作為叉車實現搬運功能的主要部件,其對于叉車的重要性不言而喻。一般而言,叉架體是將材料用焊接的方式結合在一起生產而成,其焊縫的條數可達到幾十甚至上百條[1],而焊接過程中帶來的熱量必然會導致材料產生變形,并在一些部位留下殘余應力,不同的焊接順序帶來的變形量及其導致的殘余應力也是不同的[2,3],因此,將有限元方法引入到叉架體焊接工藝設計中,可以為叉架體焊接工藝提供重要的設計依據[4,5]。

本文首先使用Hypermesh 軟件對叉架體的三維數模進行幾何修復并劃分網格,隨后將該模型導入Simufact.Welding 軟件對其焊接過程進行仿真,通過焊縫編號確定其焊接順序[6],采用高斯雙橢球熱源模型,在此基礎上設置了合理的熱邊界條件以及其他相關的求解參數[7],最終得到了叉架體焊接結束后的溫度分布情況、應力分布情況及變形分布情況,該結果可為叉架體焊接工藝提供重要的設計依據,并可用于焊縫順序的進一步優化,從而達到最小的焊接后殘余變形。

1 有限元模型

1.1 網格模型

叉車部件的三維數模在叉車設計部門專業的三維繪圖軟件中完成,然后導出成IGES 格式的文件,再借助Hypermwsh 軟件導入該文件,對其進行幾何修復,修復后的模型如圖1 所示。

圖1 修復后的叉架體模型

接著劃分出可用于Simufact 軟件計算的網格模型,該模型劃分網格時主要采用六面體單元,對于某些不規則部分的邊界采用棱柱單元進行網格劃分,為保證仿真結果誤差較小并提高仿真效率,故選取較大的單元尺寸,其網格模型如圖2 所示。

圖2 叉架體的網格模型

1.2 焊接設置

本仿真中叉架體的焊縫順序如圖3 所示,并且為了方便對焊縫進行分段,以三維幾何模型中焊縫所在的自然線段的每段為一條焊縫。

圖3 焊縫順序示意圖

實際焊接中采用的材料為Q345,而在simfact 材料庫中并未提供該種材料,在所有部件材料和焊槍材料均使用軟件中與之相近的德標為S355J2G3 的材料,對應中國材料標號為Q355。仿真環境溫默認設為20°。

為方便提高計算速度,本仿真中叉架體結構中均使用的是大熱源簡化的方式來求解。大熱源簡化是一種可以提高計算效率的簡化方式,其原理是忽略了焊接過程中對焊縫質量的檢測,而把計算的重點放在了應力、應變及溫度場相關的數據上,由于本文的主要研究點在于焊接的變形量及殘余應力,故在焊接仿真時熔池形狀可省略不作考慮。

1.3 邊界條件設置

本仿真中應用了點固連接。點固被用于粘接兩個工件,在實際工裝中,在一個地方有“膠合”作用,在此附近會保持節點運動的一致性[8]。在Simufact 仿真中,選擇該處網格的節點位“點固”。當電阻焊的過程本身不作為仿真考慮對象的時候,點焊就可以使用這種點固連接作為邊界條件來仿真[9]。

在叉架體的焊接仿真中,為防止部件與部件之間發生剛性位移,均采用上述的點固連接方式進行約束。由于焊縫的起點或終點一般位于部件的拐角處,故將部件的拐角處設置為點固連接的位置。

2 計算結果

Simufact 具有較為強大的后處理功能,其可以將仿真所得的數據直接繪制成各種云圖供用戶查看,另外Simufact 軟件中的Simufact.Welding 模塊可以仿真焊接的全過程,能夠將模型在整個焊接過程中的溫度場、變形場和應力場寫入結果文件中,并可以將其直接制作為動畫。

2.1 溫度分布云圖

圖4 為整個焊接過程中最高溫度分布云圖,該圖可以直觀的反映出焊接過程中每個位置的最高溫度,該結果可為分析焊接過程中的熱傳導提供重要參考。由該圖可以明顯看出,焊接的整個過程中,最高溫度可達1 500 ℃,而最低溫度與環境溫度接近,為20 ℃。

圖4 焊接過程中最高溫度分布云圖

圖5 為焊接完畢后的溫度分布云圖,由該圖可以看出,在焊接剛結束時,叉架體大部分區域的殘余溫度在200 ℃左右,其中,殘余溫度的最高值位于最后一條焊縫處,其數值已超過300 ℃。

圖5 焊接結束時的溫度分布云圖

2.2 應力分布云圖

圖6 為焊接完畢后的應力分布云圖,由該圖可以看出,經歷了整個焊接過程后,叉架體的最大殘余應力可達到623 MPa,其位置位于鉸片的焊縫處;而部分區域并沒有產生殘余應力,這些區域具有一個共同點——他們都位于距離焊縫較遠的位置。

圖6 應力分布云圖

叉架體所用的材料為S355 鋼,其屈服應力為355 MPa,圖7 所示為屈服區域圖,該圖中將材料屈服應力(即355 MPa)設為閾值,由此可以看出,殘余應力高于閾值的區域主要集中在焊縫附近,由于該區域的變形是永久塑性變形,故其對于叉架體的性能有較大影響。由該圖可以看出,該區域相對于整個叉架體而言,其面積較小。

圖7 屈服區域圖

2.3 變形分布云圖

圖8 為焊接完畢后的總變形分布云圖,由該圖可以看出,經歷了整個焊接過程后,叉架體的最大變形約為2 mm,位于耳片附近。

圖8 總變形分布云圖

3 結論

本文針對叉車叉架體的三維有限元模型進行了網格劃分,通過焊縫編號確定其焊接順序,采用高斯雙橢球熱源模型,在此基礎上設置了合理的熱邊界條件以及其他相關的求解參數,最終得到了叉架體焊接結束后的溫度分布情況、應力分布情況及變形分布情況。

Simufact 軟件具有較為強大的后處理功能,其可以將仿真所得的數據直接繪制成各種云圖及動畫供用戶查看,除此之外,該軟件還具有良好的操作界面,其Simufact.Welding 模塊能夠完成對于復雜焊接過程的有限元仿真,并提供用戶所需的多項輸出。

本文中采用的網格模型、熱源類型、焊縫順序及屬性等與實際的焊接情況十分接近,并可以推廣到類似的焊接問題求解中,仿真中得到的溫度場、變形場、殘余應力場具有一定的工程參考價值。最后,本仿真模型可以用于對于焊縫順序的進一步優化,以求達到最小的焊接后殘余變形。

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