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登錄ansys怎么算熱應力的案例
焊接/鍵合殘余應力與變形怎么算?Abaqus 熱-力順序耦合與 DFLUX 詳解 ¥59.9
力學控制方程與熱應變
焊接/鍵合后的固體力學響應(小–中變形,幾何非線性可按需開啟):
靜力平衡:
其中 為 Cauchy 應力, 為體力密度(可忽略)。
位移邊界:
彈性本構(各向同性):
含溫度依賴的 。
塑性與硬化(示例:J2 + 組合硬化;僅示意):
等效應力:, 為偏應力;
屈服函數:;
演化:,并可含各向/隨動硬化項;
一致性條件:。
順序耦合的本質:先用熱方程得到 ,再把它作為已知外場驅動固體力學問題(通過 與溫度依賴材料參數),時間上保持同一時間軸或可匹配的時間段。
熱-力耦合
熱傳導與移動熱源
其中 即 Goldak 雙橢球體熱源; 表面邊界含對流/輻射條件:
熱彈塑性平衡方程
耦合流程
順序耦合中,熱分析得到的 (或其在積分點/節點的離散值)通過 TEMPERATURE, FILE=... 輸入到力學模型。
解熱方程得 ;
在力學步中按時間步讀入 , 由 生成熱應變, 并以溫度退化的 與屈服準則/硬化規律推進塑性;
在冷卻階段, 不可恢復的塑性應變與結構約束共同“鎖定”殘余應力。
要求:
網格一致(最好共享相同拓撲與節點);
時間軸覆蓋(力學步的時間點應落在熱步范圍內,或可插值);
參考溫度一致(材料模型中的 與初始溫度設置一致);
邊界與最小約束合理,去除剛體模態。
3. 總體流程與工程目錄
Python 腳本自動創建幾何/網格/材料/邊界與分析步,分別寫出熱(THinp)與力學(MEinp)輸入;
DFLUX 計算體熱源 q(x,y,z,t);
Mechanical 通過 *TEMPERATURE, FILE=<thermal job> 讀取熱場。
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