主权项: |
1.一种基于蠕变疲劳损伤累积的变幅多轴热机疲劳寿命预测方法,其特征在于:该方法的实施步骤为, 步骤1):通过多轴计数方法对轴扭随机变幅的应变-时间历进行多轴循环计数,并计出所有反复; 步骤2):在0-180°范围内每隔1°分别寻找每一个反复上的临界面;临界面被定义为拥有最大剪应变范围且拥有最大正应变范围的平面;与试件中心轴线夹角为θ的平面上,其正应变和剪应变通过以下两个公式计算: 其中,εθ是临界面上的正应变,γθ是临界面上的剪应变εx,εy是拉伸应变,γxy是扭转应变; 步骤3):计算临界面上的疲劳损伤参量,包括最大剪切应变幅Δγmax、相邻剪切应变转折点之间对应的正应变幅 步骤4):利用下式计算每一个反复的纯疲劳损伤,并将所有反复的损伤线性相加得到一个块载荷的纯疲劳损伤; 其中Npf是理论纯疲劳寿命,Dpf是理论纯疲劳损伤,σ'f,ε'f,b,c是参考温度T0下的材料常数,参考温度T0是理论上不发生蠕变损伤的最高温度;是临界面上的平均应力,其能反应温度相位角的变化对平均应力的影响;Δγmax是临界面上的最大剪应变幅值,是临界面上两个最大剪应变折返点之间的正应变幅值; 步骤5):依据应力-应变本构关系或者迟滞回线获取一个稳定块载荷下的轴扭应力-时间历程和温度-时间历程; 步骤6):把轴向应力-时间历程和温度-时间历程每隔1秒分割成一定份数的区间,如果某一区间拉应力的终点为正值,用该区间拉扭应力终点的Mises等效应力作为蠕变应力,如果某一区间的拉应力为负值,该区间上的蠕变应力取为0,具体计算方式如下式;温度用取每一份对应的终点值; 其中σci是蠕变应力,σi是区间i上的拉应力的终点值,τi是区间i上的扭应力的终点值; 步骤7):根据蠕变应力、温度及蠕变断裂时间的关系即材料的蠕变持久方程计算每一份的蠕变损伤,然后累加所有区间的蠕变损伤即为该块载荷下的总蠕变损伤; lgtct=b0+b1(1.8T+492)+b2x+b3x2+b4x3 x=lgσct 其中Dc是该块载荷上的蠕变损伤,tct是蠕变持久断裂时间,T是区间i上终止点的温度,Δti是区间i所经历的时间,b0,b1,b2,b3,b4是通过材料手册数据拟合出来的材料常数; 步骤8):利用下式将求得的该块载荷的蠕变损伤转换为等效疲劳损伤; Dcf=βDcα 其中Dcf是等效疲劳损伤,α和β分别是蠕变指数和蠕变系数; 步骤9):将纯疲劳损伤与等效疲劳损伤相加的到加载一个块载荷后的总的损伤,并取其倒数得到其寿命; Dtotal=Dpf+Dcf 其中Dtotal是总损伤,Nf是最终的预测寿命。 2.根据权利要求1所述的一种基于蠕变疲劳损伤累积的随机变幅多轴热机械疲劳寿命预测方法,其特征在于:所述步骤8)所采用的材料为GH4169镍基高温合金,相关数据来自单轴高温和单轴热机疲劳实验数据拟合。 |