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    基于ANSYS的真空玻璃激光焊接應力應變分析

    2015-10-26 09:22:01劉峻朱敏紅
    關鍵詞:力圖常溫熱源

    劉峻,朱敏紅

    (江海職業(yè)技術學院,江蘇 揚州 225101)

    基于ANSYS的真空玻璃激光焊接應力應變分析

    劉峻,朱敏紅

    (江海職業(yè)技術學院,江蘇揚州225101)

    運用有限元分析軟件ANSYS對真空平板玻璃激光焊接進行了模擬分析,采用熱結構耦合理論建立應力應變場的模型,分析了溫度梯度對應力應變產生的影響。從ANSYS軟件計算分析可以得出,焊接時存在著焊接變形,尤其是在邊角處,變形最大,但最大應變不超過破壞極限。真空保溫狀態(tài)下是邊角處變形較大,常溫下冷卻時周邊變形較小而中間部位變形最大。

    激光焊接;ANSYS;應力應變分析

    0 引言

    激光焊接是一種利用激光束與材料相互作用的原理來實現材料固態(tài)連接的一種焊接方法,激光焊接能量集中使得線能量小、熱影響區(qū)窄、焊接變形小。激光焊接技術,在金屬或非金屬材料的焊接方面運用的越來越廣泛。真空平板玻璃是目前國際上最先進的透光保溫材料之一,具有優(yōu)良保溫隔熱性能、防霧防露、隔音性能、抗風壓性能、超長的耐久性。真空玻璃屬于非金屬材料,能運用激光焊接來進行側封。機械手、計算機的運用能夠實現激光焊接的自動加工,能很大程度上提高側封的效率[1]。

    焊接過程的技術核心通常是構建局部加熱融化,隨后是連續(xù)的冷卻。由于焊接等局部加熱及材料本身受到的約束作用,材料在溫度較高時發(fā)生了塑性變形或相變在冷卻之后被保留了下來,在構件內部形成了一個自相平衡的內應力場,即殘余應力場。對焊接殘余應力進行預報、測量和分析,掌握其產生和存在的規(guī)律性,并采取相應的技術措施改善其分布特性,對于提高焊接結構或接頭的承載能力,延長使用壽命具有重要的工程實用價值。

    1 激光焊接熱源施加

    在激光焊接過程中,熱源具有集中、移動的特點,易形成對空間和時間梯度都很大的不均勻溫度場,同時激光焊接真空平板玻璃的特點要求在激光熱源加熱的區(qū)域內是一個相對均勻的溫度場,有利于焊料對上下兩片玻璃基材的浸潤,因此考慮在模擬中均采用激光功率分布相對均勻的矩形光斑模式。研究表明:在ANSYS溫度場解析中,激光熱源模型一般分為點熱源、線熱源和面熱源,面熱源分布是一種比點狀熱源和線狀熱源更切實際的一種熱源分布函數[2],在本文中采用近均勻分布的面熱源形式,其熱流分布函數[3]為:

    式中:A—低熔點玻璃焊料對激光的吸收系數,這里A=0.32;P—激光功率;S—光斑面積。

    在焊接過程中,激光能量是以熱流密度的形式輸入到低熔點焊料層中,并以一定的速率移動,因此利用ANSYS參數化設計語言(APDL)建立載荷的矩陣表格將空間域離散到時間域上,采用生死單元技術,在不同時刻不同位置提供相應的熱源載荷輸入,并設定一定的時間步長,通過循環(huán)加載分析來處理[4]。

    完成真空平板玻璃在熱源加載后,按實際生產過程,需要對產品進行真空保溫然后在置入常溫常壓下進行冷卻,所以對邊界條件的處理需分兩步進行操作:一是在真空保溫室中對平板玻璃的下表面進行固定約束,上表面不做任何處理,即保持真空狀態(tài),并對外表面進行對流邊界條件處理,對流系數設為5;二是常溫常壓下冷卻過程只對平板玻璃的上表面施加標準大氣壓的力,對流系數設為10,其他邊界條件與真空保溫過程相同。

    2 應力有限元分析

    圖1是在真空保溫開始時的應力圖。從圖1中可以看出應力值最大不超過0.05Mpa,遠遠小于玻璃的強度極限,其中Z軸方向的應力最大不超過0.035Mpa,X、Y軸方向應力較小,最大為0.174Mpa,且三軸均受拉應力作用較大,壓應力較小。所以,不會產生破壞,滿足要求。圖2是在真空保溫結束時的應力圖,從圖中可以看出應力值最大為1.2Mpa,遠遠小于玻璃的彈性模量值6.89×104MPa,其中Z軸方向的拉應力為最大0.95Mpa,X、Y軸方向拉、壓應力較小,最大不超過0.31Mpa。不會產生過大應力破壞,滿足應力要求。

    圖1 真空保溫開始時的應力圖Fig.1 The stress diagram at the beginning of vacuum insulation

    圖3是在常溫冷卻開始時的應力圖,從圖中可以看出應力值最大為295.285Mpa,小于玻璃的彈性模量值(6.89×104)MPa,其中Z軸方向的壓應力為最大220.11Mpa,X、Y軸方向壓應力較小,最大為61Mpa,且三軸受壓應力作用遠大于拉應力作用。不會產生破壞,滿足應力要求。

    圖2 真空保溫結束時的應力圖Fig.2 The stress diagram at the end of vacuum insulation

    圖3 常溫冷卻開始時的應力圖Fig.3 The stress diagram at the beginning of room temperature cooling

    圖4 常溫冷卻結束時應力圖Fig.4 The stress diagram at the end of room temperature cooling

    圖4是在常溫冷卻結束時的應力圖,從圖中可以看出應力值最大為275.333Mpa,小于玻璃的彈性模量值(6.89×104)MPa,其中Z軸方向的壓應力為最大220.096Mpa,X、Y軸方向壓應力較小,最大不超過62Mpa,且三軸受壓應力作用遠大于拉應力作用。不會產生破壞,滿足應力要求。

    3 應變有限元分析

    圖5為真空保溫開始時應變圖。由圖5知:最大應變值為0.194E-05mm,顯然很小,并且X、Y軸方向的壓變最大為0.164E-05mm,Z軸方向拉、壓應變較X、Y軸較小。由以上分析可知,不會產生過大變形,滿足應變要求。

    圖5 真空保溫開始時應變圖Fig.5 The strain diagram at the beginning of vacuum insulation

    圖6為真空保溫結束時變形圖,由圖知:最大總體變形值為0.136E-04mm,顯然很小,并且Z軸方向的變形最大為0.116E-04mm,X、Y軸方向應變Z軸較小。由以上分析可知,滿足應變要求。

    圖6 真空保溫結束時的應變圖Fig.6 The strain diagram at the end of vacuum insulation

    圖7為常溫冷卻開始時應變圖,由圖知:最大總體變形值為1.335E-02mm,顯然也很小,并且X、Y軸方向應變最大為0.165E-03mm;Z軸方向的應變較大1.335E-02mm,且為受壓應變。由以上分析可知應變很小,滿足要求。

    圖8為常溫冷卻結束時時應變圖,由圖知:最大總體變形值為1.341E-02mm,顯然也很小,并且X、Y軸方向應變最大為0.163E-03mm;Z軸方向的應變較大1.341E-02mm,且為受壓應變。由以上分析可知應變很小,滿足要求。

    圖7 常溫冷卻開始時應變圖Fig.7 The strain diagram at the beginning of room temperature cooling

    圖8 常溫冷卻結束時應變圖Fig.8 The strain diagram at the end of room temperature cooling

    4 結束語

    由以上分析可知,整個真空保溫過程中,應力與應變均比較小,且為邊角處變形較大。其中,邊緣材料變形較大是材料受熱膨脹造成的。而在常溫冷卻狀態(tài)下,應力應變比真空狀態(tài)變大許多,但仍沒有超過安全應力值。常溫狀態(tài)下周邊應力應變變小,而中間部分應力應變變大,究其原因,是周邊材料冷卻凝固速度較內部較快造成的。周邊材料冷卻后,內部材料仍有較高余溫,相對而言,內部材料受熱膨脹,周邊材料冷卻縮小,這必然會使中間部位材料產生壓力及壓應變。

    [1]鄭啟光.激光先進制造技術[M].武漢:華中科技大學出版社,2002.

    [2]關振中.激光加工工藝手冊[M].北京:中國計量出版社,1998.

    [3]鹿安理,石清宇,趙海燕.焊接過程中的溫度場、應力場的三維有限元數值模擬[J].中國機械工程,2001,2.

    [4]吳言高,李午申,等.焊接數值模擬技術發(fā)展現狀[J].焊接學報,2002,3.

    Stress Strain Analysis of Vacuum Glass Laser Welding Based on ANSYS

    LIU Jun,ZHU Min-Hong
    (Jianghai Polytechnic College,Yangzhou Jiangsu 225101,China)

    By using finite element analysis software ANSYS on laser welding of vacuum plate glass is simulated and analyzed by using thermal structure coupling theory,the establishment of the stress and strain field of model,analyzes the influence of the temperature gradient produced by stress strain.From the ANSYS software calculation and analysis can be drawn,welding the existence of welding deformation,especially the maximum deformation at the corner,but the maximum strain,no more than the failure limit.Vacuum stateis the corner of large deformation under normal temperature cooling the surrounding deformation is small and middle position maximum deformation.

    laser welding;ANSYS;stress strain analysis

    TH132

    A

    10.3969/j.issn.1002-6673.2015.01.035

    1002-6673(2015)01-097-03

    2014-12-01

    劉峻(1970-),男,江蘇揚州人,副教授,碩士,揚州大學訪問學者。研究方向:機電設計、數控技術;朱敏紅(1969-),女,副教授,高級工程師,大學本科。研究方向:機械電子工程。

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