Задача о статическом внедрении конического индентора в область с радиальными начальными напряжениями
Пути повышения качества зданий, сооружений, машин и механизмов, обеспечения их надежности, работоспособности в течение срока эксплуатации. Принципы обеспечения надежности металлоконструкций на предприятиях нефтехимической и энергетической промышленности.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.05.2017 |
Размер файла | 479,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Задача о статическом внедрении конического индентора в область с радиальными начальными напряжениями
Наиболее важными задачами в строительстве и машиностроении являются: повышение качества зданий, сооружений, машин и механизмов, обеспечение их надежности и работоспособности в течение всего срока эксплуатации. В последние годы участились аварии магистральных нефте- и газопроводов, водоводов, обострилась проблема обеспечения надежности металлоконструкций на предприятиях нефтехимической и энергетической промышленности. Следует также отметить, что после прекращения деятельности многих предприятий, здания и сооружения остались некоторое время без ухода и обслуживания. Особенно этот вопрос актуален в случае реконструкции после неблагоприятных внешних воздействий [1, 2, 3].
Основными методами оценки механических характеристик материалов являются разрушающие методы, тем не менее, особенно в последнее время, приобретают популярность неразрушающие методы контроля. Одним из таких методов является известный метод вдавливания инденторов (определение твердости). Если говорить об измерениях непосредственно на объекте, то большой практический интерес представляет оценка влияния напряжений, уже присутствующих в конструкции на параметры вдавливания.
Для оценки этого влияния была решена задача о статическом вдавливании конического индентора в предварительно нагруженное упругопластическое пространство. Для решения этой задачи был использован известный метод конечных элементов (МКЭ). Моделирование производилось с использованием программного продукта ANSYS. Была разработана конечноэлементная модель в осесимметричной постановке (рис. 1, а). Для моделирования полубесконечного пространства использовали четырехузловые изопараметрические четырехугольные элементы, число которых варьировалось от 250 до 1000. Общее число узлов также выбиралось от 300 до 2000. С целью лучшего предсказания реакции материала полупространства, области контакта, распределения контактных напряжений, полей напряжений и деформаций потребовалось более частое разбиение сетки в области контакта. Горизонтальное и вертикальное разбиение в контактной зоне сразу под индентором составляло от 0,02 до 0,05 мм при размерах окончательной зоны контакта не более R=1,5 мм. Для моделирования индентора использовали треугольные шестиузловые элементы. В связи с тем, что в качестве материала инденторов обычно используют либо алмаз, либо твердые сплавы (ВК6, ВК8), при моделировании его свойства были заданы только упругими константами.
Для определения зоны контакта между поверхностью полупространства и коническим индентором применялось несколько десятков контактных элементов типа поверхность-поверхность, причем одна из контактных поверхностей (targe) принадлежит рабочей поверхности индентора, как наиболее твердой, а другая (conta) - поверхности полупространства (рис. 1, а). Такая система применяются для идентификации контакта и разделения узловых точек контактируемых тел во время деформации. Контактный узел, попавший на мишень, может скользить вдоль линии с коэффициентом трения и вызывает силы в нормальном и тангенциальном направлениях.
Если в процессе деформации зазор в контактном элементе оказывается меньше допускаемого значения, то, значит, произошел контакт и прикладывается соответствующее контактное давление в узловых точках.
Для моделирования упругопластических свойств материала полупространства применяли мультилинейную модель с кинематическим упрочнением, при которой нелинейная зависимость между напряжениями и деформацией заменяется кусочно-линейной кривой.
а) б)
Рис. 1. Сетка конечных элементов и поля эквивалентных напряжений в упругопластической области
здание сооружение металлоконструкция нефтехимический
Нагрузка при решении задачи была приложена смещением верхних узлов индентора (рис. 1, а). Для улучшения сходимости решения итеративный процесс продолжался до выполнения условия снижения параметра сходимости до значений 10-4 (0,01%). Назначенное вертикальное смещение штампа выбирали из условия выполнения сходимости решения в пределах 5 итераций.
Решение упругопластических задач методом конечных элементов позволяет нам учесть по возможности максимальное количество факторов, оказывающих влияние на процесс вдавливания.
Задачу решали при следующих граничных условиях:
· все точки упругопластической области с координатой z=-h закреплены в вертикальном направлении (Uz=0), где h - высота упругопластической области;
· все точки, лежащие на оси симметрии закреплены в радиальном направлении (Ur=0);
· давление конуса на образец моделировали последовательным смещением верхней части конуса;
· на удалении R на упругопластическую область действует распределенная нагрузка q, величину которой выбираем в зависимости от требуемой величины начального напряжения.
Условие текучести материала базировалось на критерии Мизеса:
f = J2 - k2=0,
где k - константа материала; J2 - второй инвариант тензора девиатора напряжений (1).
. (1)
Если ввести эквивалентные напряжения Мизеса М, то условие текучести может быть представлено в виде:
где Т - предел текучести при одноосном растяжении.
В результате решения задачи получили распределение полей смещений, деформаций, напряжений. На рис. 1, а показаны поля эквивалентных напряжений Мизеса (в Паскалях) для уровня начальных напряжений 1,25Т. На рисунке имеется зона разгрузки на глубине примерно 2a по оси симметрии, где a - радиус отпечатка. Такое напряженно-деформированное состояние характеризуется низким уровнем (или полным отсутствием) касательных напряжений и близко к гидростатическому сжатию.
а) б)
Рис. 2.. Зависимости усилия от углубления для стали 20 и конуса 1200
а) и б) - без преднапряжения и преднапряжения на уровне текучести;
- - МКЭ; - эксперимент
На рис. 2 представлены зависимости нагрузки на инденторе от глубины его внедрения. На графиках видно, что эксперимент показывает более высокие значения усилия, чем дает моделирование. Это объясняется наличием некоторого радиуса в вершине конического индентора.
Анализ результатов показывает увеличение нагрузки на инденторе при увеличении уровня начальных напряжений. Однако, стоит отметить, что более существенно (около 16% и выше по результатам численного анализа) это увеличение проявляется лишь при уровнях этих напряжений, превышающих предел текучести для рассматриваемого упругопластического материала.
Литература
1. Вернези Н.Л., Веремеенко А.А., Веремеенко Е.Г. Диагностика прочности металлических конструкций. // Новые технологии НБ МГТУ, вып. 4, 2012.
2. В.В. Литвинов, Б.М. Языев, А.Н. Бескопыльный Устойчивость круговой цилиндрической оболочки при равномерном внешнем давлении // Инженерный вестник Дона, вып 4, 2011
3. А.Н. Бескопыльный, М.И. Кадомцев, А.А. Ляпин Методика исследования динамических воздействий на перекрытия пешеходного перехода при проезде транспорта // Инженерный вестник Дона, вып. 4, 2011
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Описание принципов и правил реконструкции и реставрации существующих каменных зданий, для обеспечения их конструктивной надежности и долговечности. Традиционные методы восстановления и усиления отдельных конструктивных элементов зданий из каменной кладки.
реферат [1,7 M], добавлен 13.10.2011Основные положения по расчету строительных конструкций и оснований. Определение коэффициентов надежности по материалу, по нагрузке. Учет работы конструкций, надежности по ответственности. Анализ риска отказа сооружения. Основные методы анализа риска.
презентация [2,2 M], добавлен 26.08.2013Организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений. Виды ремонтов: текущий и капитальный. Техническое состояние здания и факторы, вызывающие изменения его работоспособности. Физический и моральный износ сооружений, срок их службы.
реферат [37,9 K], добавлен 22.07.2014Общие сведения о зданиях и сооружениях. Организация работ по технической эксплуатации сооружений, продолжительность их эксплуатации. Параметры, характеризующие техническое состояние постройки. Особенности конструкций жилых зданий старой постройки.
реферат [30,6 K], добавлен 01.12.2010Обследование технического состояния строительных конструкций является самостоятельным направлением строительной деятельности. Оно занимается обеспечением эксплуатационной надежности зданий и разработкой проектной документации по реконструкции зданий.
контрольная работа [27,8 K], добавлен 21.01.2009Общие правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений. Наблюдение за зданиями, находящимися в аварийном состоянии. Примеры проектирования и эксплуатации схем мониторинга конструкций и оснований высотных зданий.
реферат [1,9 M], добавлен 11.06.2011Организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений, основные критерии оценки их состояния. Система планово-предупредительного ремонта. Основные причины физического износа строений, методы его определения. Нормативные сроки службы зданий.
реферат [33,3 K], добавлен 15.05.2009Система технического регулирования и надзора в строительстве, разработанная в связи с необходимостью адаптации нормативного обеспечения строительства и эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом РФ и административной реформой.
статья [17,8 K], добавлен 23.09.2011Эксплуатационные требования к окнам, дверям и другим строительным конструкциям. Неразрушающие методы диагностики параметров эксплуатационных качеств зданий и сооружений. Алгоритм решения задач по расчету теплоусвоения полов и надежности перекрытий.
контрольная работа [1,4 M], добавлен 03.01.2013Анализ требований стандартов и нормативных документов к расчетам надежности. Нормативные и расчетные значения характеристик материалов и нагрузок. Основные кинетические уравнения движения и уравнения равновесия механики. Влияние необратимых процессов.
реферат [2,6 M], добавлен 18.06.2012Расчет количества монтажных элементов и их характеристика. Определение требуемых параметров строительных кранов. Затраты времени на отдельные работы. График движения рабочей силы и основных машин и механизмов, поступления материалов и конструкций.
курсовая работа [143,5 K], добавлен 15.12.2010Объемно-планировочное и конструктивное решение жилого здания. Выбор основных строительных машин и механизмов. Расчет временных зданий и сооружений, площадей открытых складов, диаметра временного водопровода, мощности временного электроснабжения.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 08.02.2013Строительство железнодорожных путей, автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос, реконструкции зданий и сооружений компанией "Трансремстрой". Меры безопасности при выполнении работ с применением путевых машин и механизмов, ручного путевого инструмента.
отчет по практике [3,2 M], добавлен 12.01.2014Конструктивные решения возводимого здания. Земляные работы, устройство фундаментов. Монтаж колонн, подкрановых балок, плит покрытия, стеновых панелей. Устройство бетонных полов. Разработка технологической схемы монтажа. Выбор основных машин и механизмов.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 09.01.2012Особенности содержания системы технической эксплуатации жилых зданий. Виды и работы технического обслуживания, система ремонтов и санитарное обслуживание. Нормы, регламентирующие среднюю продолжительность эффективной эксплуатации зданий без ремонта.
контрольная работа [22,3 K], добавлен 11.09.2010Планировка санитарных узлов в жилых зданиях. Параметры микроклимата в помещениях. Санитарно-технические требования и нормы при эксплуатации жилых зданий. Основания зданий и сооружений. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.
курсовая работа [23,9 K], добавлен 08.03.2013Значение правильной оценки грунтового основания, выбора типа и конструкции фундаментов для эксплуатационной надежности сооружений. Глубина заложения фундаментов. Инженерно-геологические условия строительной площадки. Конструктивные особенности сооружений.
методичка [838,1 K], добавлен 22.02.2013Знакомство с основными признаками, характеризующими техническое состояние деревянных частей зданий и сооружений: нарушение геометрической неизменяемости, температурно-влажностные условия эксплуатации. Анализ принципов реконструкции жилых зданий.
реферат [632,0 K], добавлен 28.03.2014Порядок проведения экспертизы проектов строительства. Законодательное и нормативное регулирование проведения государственной проверки инструкцией и актами РФ. Авторский надзор за постройкой зданий и сооружений. Техническая проверка и контроль качества.
реферат [36,6 K], добавлен 14.01.2011Разработка проекта повышения ресурса эксплуатации 5-ти этажных зданий до показателя вновь построенного жилого дома. Технология улучшения комфортабельности зданий, увеличения жилой площади квартир. Способы повышения энергоэффективности данного строения.
курсовая работа [47,3 K], добавлен 14.11.2012