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文档简介

基于abaqus模拟热障涂层裂纹的技术与方法 时间 2012年11月27日 提纲 背景及目的abaqus简介abaqus中四种模拟裂纹技术的简介及实例下一步计划 研究方向 CMAS对热障涂层失效的影响 CMAS主要是影响热障涂层应力和温度分布 从而影响热障涂层脱落速度 热障涂层脱落主要是由热障涂层中的裂纹状况决定 有限元是将实际情况和理论联系起来最有效的工具之一 通过对各种软件和技术的分析和实验找出适合于模拟热障涂层裂纹的软件和技术 目的 背景及目的 ChenX Surface CoatingsTechnology 2006 200 3418 3427 abaqus能提供从热障涂层建模到有限元计算这整个过程所需的软件支持abaqus最擅长于动态非线性分析abaqus操作简单 使用方便 abaqus简介 理论 技术方法 应用类型 LEFM Damage debond 脆性断裂 韧性断裂 1 线弹性断裂力学 LEFM 2 基于牵引分离规则的损伤力学 damagebasetraction separationlaws 理论模型 1 debond2 cohesiveelement3 collapeselement4 XFEM abaqus技术 在分析步之前设置initialcondition 在分析步中设置debond的条件 实现裂纹扩展模拟 1 debond 在abaqus中的操作步骤 实例 开裂前 开裂后 结果 需预置裂纹和裂纹扩展路径只适合于模拟脆性裂纹能输出裂纹扩展时的能量释放率 特点 给part设定cohesive属性断裂准则和厚度 2 Cohesiveelement 实现裂纹模拟 建立一个连接两个部件的part 在abaqus中的操作步骤 实例 开裂前 开裂后 结果 适合模拟脆性或韧性裂纹能输出裂纹扩展时的能量释放率不一定要设置预置裂纹只能沿预定裂纹扩展路径扩展 特点 设置预制裂纹的扩展方向 裂纹尖端的奇异性参数 实现裂纹扩展模拟 3 Collapeselement 在abaqus中的操作步骤 实例 开裂前 开裂后 参数设置复杂需预置裂纹裂纹可沿任意路径扩展可模拟韧性或脆性裂纹裂纹扩展距离有限 特点 设置断裂准则和预值裂纹 模拟裂纹开裂和扩展 4 XFEM 在abaqus中的操作步骤 实例 结果 开裂前 开裂后 不一定要设置预置裂纹裂纹可沿任意路径扩展不能输出裂纹扩展过程中的能量释放率 特点 结论 由于热障涂层的裂纹大部分是脆性裂纹 研究中能量释放率是一个重要的参考指标 同时考虑操作过程难易情况 因此选择abaqus中的debond技术来模拟CMAS对热障涂层中裂纹的扩展的影响 下一步计划 用abaqus建立覆盖有CMA

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