Utmattningsdimensionering med FEM kriterier och metodik. Mårten Olsson, KTH Hållfasthetslära och Sven Norberg, Scania CV AB

Relevanta dokument
Fatigue Properties in Additive manufactured Titanium & Inconell

Hållfasthetslära Sammanfattning

Hållfasthetslära. Böjning och vridning av provstav. Laboration 2. Utförs av:

Återblick på föreläsning 22, du skall kunna

Angående skjuvbuckling

= 1 E {σ ν(σ +σ z x y. )} + α T. ε y. ε z. = τ yz G och γ = τ zx. = τ xy G. γ xy. γ yz

UTMIS nätverksmöte i Örebro Tack x 3 för inbjudan att hålla föredrag!

P R O B L E M

Tentamen i Hållfasthetslära gkmpt, gkbd, gkbi, gkipi (4C1010, 4C1012, 4C1035, 4C1020) den 13 december 2006

NYA INFALLSVINKLAR PÅ FOGUTFORMNING FÖR UTMATTNING. Erik Åstrand, PhD Student, IWE Manufacturing Engineering VCE, Braås

23 Utmattning. σ(t) < σ s. Cyklisk belastning Utmattning Haveri för σ << σ B. Initiering av utmattning. Utmattning. Korta utmattningssprickor

8 Teknisk balkteori. 8.1 Snittstorheter. 8.2 Jämviktsekvationerna för en balk. Teknisk balkteori 12. En balk utsätts för transversella belastningar:

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER

Formelsamling i Hållfasthetslära för F

Material. VT1 1,5 p Janne Färm

Hållfasthetslära Lektion 2. Hookes lag Materialdata - Dragprov

TENTAMEN I KURSEN BYGGNADSMEKANIK 2

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

LÅGCYKELUTMATTNING (engelska: LOW CYCLE FATIGUE, LCF)

Belastningsanalys, 5 poäng Tvärkontraktion Temp. inverkan Statiskt obestämd belastning

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Lösning: B/a = 2,5 och r/a = 0,1 ger (enl diagram) K t = 2,8 (ca), vilket ger σ max = 2,8 (100/92) 100 = 304 MPa. a B. K t 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,25

Kurs-PM för grundkurs TMHL02 i Hållfasthetslära Enkla Bärverk, 4p, för M, vt 2008

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD

TME016 - Hållfasthetslära och maskinelement för Z, 7.5hp Period 3, 2008/09

Spänning och töjning (kap 4) Stång

Belastningsanalys, 5 poäng Balkteori Deformationer och spänningar

Tentamen i Hållfasthetslära för K4 MHA 150

Belastningsanalys, 5 poäng Töjning Materialegenskaper - Hookes lag

Tentamen i Hållfasthetslära AK2 för M Torsdag , kl

PM: Bro över Söderström (km 1+83) Utmattningsanalyser baserat på töjningsmätningar, april-maj 2011

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

KTH Royal Institute of Technology

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA AUGUSTI 2014

TME016 - Hållfasthetslära och maskinelement för Z, 7.5hp Period 3, 2007/08

2. Förklara vad en egenfrekvens är. English: Explain what en eigenfrequency is.

KTH Royal Institute of Technology

Biomekanik Belastningsanalys

Hållfasthetslära; grundkurs för M2, kurskod TMHL22, läsperiod 1, ht 2017

Föreläsningsdel 3: Spänningar i jord (motsvarande Kap 3 i kompendiet, dock ej mätavsnittet 3.6)

Hållfasthetslära. HT1 7,5 hp halvfart Janne Carlsson

Lunds Tekniska Högskola, LTH

Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström Fackverk. Projektuppgift 1 Hållfasthetslärans grunder Våren 2012

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Material, form och kraft, F9

Hjälpmedel: Miniräknare, bifogat formelblad textilmekanik och hållfasthetslära 2011, valfri formelsamling i fysik, passare, linjal

Short Glossary of Solid and Fracture Mechanics Terms. English Svenska Notation

Exempel 5: Treledstakstol

Manual för ett litet FEM-program i Matlab


TENTAMEN i Hållfasthetslära; grundkurs, TMMI kl 08-12

LÖSNINGAR. TENTAMEN i Hållfasthetslära grk, TMHL07, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

Grundläggande maskinteknik II 7,5 högskolepoäng

BIG seminarium 31/1 2019

HÅLLFASTHETSLÄRA Hållfasthetslärans grundläggande uppgift är att hjälpa oss att beräkna dimension och form hos en konstruktion så att den vid

Effekten av 5kg TNT. Make your world a safer place

Textil mekanik och hållfasthetslära. 7,5 högskolepoäng. Ladokkod: 51MH01. TentamensKod: Tentamensdatum: 12 april 2012 Tid:

Mätning av vågutbredning i järnvägsräls

Karl Björk. Hållfasthetslära. för teknologi och konstruktion

INL1.2 Skruvförband, Lösningsförslag

E4 Sundsvall Sundsvallsbron

Fjädrar Cylindriska skruvfjädrar av rund fjäderståltråd Tryckfjädrar. Beräkningar

Examensarbeten L Sammanställning av arbeten utförda med MSB. 1 Orientering. 1 Orientering 1 2 Sammanställning 2 3 Referenser 5

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

Material föreläsning 6. VT1 7,5 p halvfart Janne Carlsson

Ma2c - Prövning nr. 3 (av 9) för betyget E - Geometri

Exempel 3: Bumerangbalk

Övningstenta: Lösningsförslag

Gradientbaserad Optimering,

FE-analys av luftinlopp samt karaktärisering av EPDM-gummi

Böjutmattning av Skruv

Transportfenomen i människokroppen

Stokastisk simulering inom hållfasthetslära. Tomas Dersjö Delprogram: Fordonsutveckling

Vindenergi-paketet. Prof. Hans Bernhoff et al, Avd Elektricitetslära inom Institutionen för teknikvetenskaper

Kristina Säfsten. Kristina Säfsten JTH

Reliability analysis in engineering applications

Grundläggande Lastanalys

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära grk, TMHL07, kl 8-12 DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) LÖSNINGAR

Tentamen i hållfasthetslära fk för M3 (MHA160) måndagen den 23/5 2005

f(x, y) = ln(x 2 + y 2 ) f(x, y, z) = (x 2 + yz, y 2 x ln x) 3. Beräkna en vektor som är tangent med skärningskurvan till de två cylindrarna

7.5 Experiment with a single factor having more than two levels

Rotationsarea Pappos-Guldins regler Tyngdpunkt Dagens amnen 1 / 7

IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd

Rumsuppfattning är förmågan att behandla sinnesintryck av former

K-uppgifter. K 12 En träregel med tvärsnittsmåtten 45 mm 70 mm är belastad med en normalkraft. i regeln och illustrera spänningen i en figur.

Föreläsning 5. Motkoppling och stabilitet bl. Stabilitetskriterier Stabilitetsmarginaler Kompensering Exempel. IE1202 Analog elektronik /BM

Svenska vägutformningsmetoder PMS-Objekt

Välkomna till TSRT19 Reglerteknik Föreläsning 7

SOLUTION

Vad är mönsterspråk?

Godkänt dokument, , Ansi Gerhardsson. Kapselmöte med SSM

TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab

TSDT18/84 SigSys Kap 4 Laplacetransformanalys av tidskontinuerliga system. De flesta begränsade insignaler ger upphov till begränsade utsignaler

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

Tillåtna hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Formelblad m.m. sitter sist i tentan SVAR SKALL ALLTID ÅTFÖLJAS AV MOTIVERING.

Transkript:

Utmattningsdimensionering med FEM kriterier och metodik Mårten Olsson, KTH Hållfasthetslära och Sven Norberg, Scania CV AB

Denna presentation handlar om kriterier FAST utmattningsanalys med FAST FAST = Fatigue AnalysiS Tool

Allmänt Man måste skilja på kriterier och tekniker att beräkna riktiga spänningar (hot spot, ytfaktor, ) och tekniker att hantera spektrumlaster och tekniker vid spridning i mtrldata

Lite förutsättningar Belastningscykel finns, cykliskt återkommande spänningstillstånd HCF högcykelutmattning Oftast dimensionering mot utm.gräns

Ett enkelt fleraxligt kriterium - Sines σ vm +α S σ h,mean =β S Använd σ ij när σ vm beräknas. h = hydrostatisk Mean = medel m.a.p max & min.

Mer om Sines σ vm +α S σ h,mean =β S Påverkas INTE av medelskjuvspänning = bra tyckte Sines. (OBS: Inte ett absolut krav, men relativt.) Kriteriet tillåter inte roterande huvudspänningsriktningar.

Kritisktplankriterier Idé: Kriteriet uttrycks i skjuv- och normalspänningar på ett snittplan. De beskriver belastningscykeln. I varje punkt i kroppen finns ett mest belastat plan = det kritiska planet. Av de kritiska planen i alla punkter är en mest belastad = där initieras utmattning i strukturen. Skall fungera för alla belastningscykler, även roterande huvudspänningsriktningar.

Spänningsvektorn på ett snittplan Dela upp i: Normalspänningsvektor och Skjuvspänningsvektor En cykel = sluten kurva Vad är skjuvspänningens amplitud?

Skjuvspänningsamplitud: olika förslag finns Ett bra förslag: Finn den minsta cirkel som omsluter skjuvspänningsvektorns trajektoria (tangerar på tre ställen) Diametern är dubbla skjuvsp.amplituden (..ofta ett streck!)

Ett fleraxligt kritisktplankriterium (τ a +α F σ n ) max =β F Där ( ) max avser plan - Findley Materialparametrar: α F normalspänningskänslighet β F - utmattningsgräns

Findley kan användas för ändlig livslängd (τ a +α F σ n ) max = σ e,utm log( )

Kritisktplankriterier Fler utmattningseffektivspänningar finns. Fler definitioner på τ a finns. Målet är att beskriva fysiken

FAST - Fatigue AnalysiS Tool FAST skall användas vid praktisk dimensionering = design loop FAST används för kriterieutvärdering och kriterieframtagning = research loop FAST är ett program- och scriptsystem som länkar ihop andra program

MATERIAL PROPERTIES CRITERIA RESEARCH LOOP The loop is repeated until a satisfactory criterion is found, after which the materials are assigned fatigue properties. Elastic / plastic properties FAST FATIGUE ASSESSMENT EXPERIMENTAL HCF RESULTS Load & geometry FEA

RESEARCH LOOP MATERIAL PROPERTIES Fatigue properties Elastic Elastic / plastic plastic CRITERIA The loop is repeated until a satisfactory criterion is found, after which the materials are assigned fatigue properties. properties properties FAST FATIGUE ASSESSMENT EXPERIMENTAL HCF RESULTS Load & geometry Load FEA Geometry DESIGN LOOP The loop is repeated until the design meets all the requirements, here the fatigue strength is the most noteable requirement. DESIGN REQUIREMENTS Geometrical constraints DESIGN

MATERIAL PROPERTIES EXPERIMENTAL HCF RESULTS Fatigue properties MATLAB CRITERIA Elastic / plastic properties Load & geometry Load ABAQUS FEA Geometry RESEARCH LOOP The loop is repeated until a satisfactory criterion is found, after which the materials are assigned fatigue properties. MATLAB FAST & PYTHON DESIGN LOOP ABAQUS FATIGUE ASSESSMENT VIEWER The loop is repeated until the design meets all the requirements, here the fatigue strength is the most noteable requirement. DESIGN REQUIREMENTS Geometrical constraints DESIGN

FAST är flexibel Extraherar alla data: Spänning Töjning Geometri Enkelt att implementera nya kriterier Alla kriterieklasser kan användas Kan batch-köras Anpassas enkelt till specialfall, roterande böjning hanterat i kriterieformuleringen, effektivt

FAST är snabb Endast utvalda delar behandlas Adaptiv algoritm för kritiskplansökning Ca. 250 plan beräknas för Findley, motsvarar ca. 6000 jämnt fördelade Återanvänder vanliga värden, t.ex.: Hydrostatisk spänning Maximal skjuvspänningsamplitud

Resultatpresentation Lokala resultat visas i postprocessor Icke-lokala resultat, t.ex. global utmattningssannolikhet, kan presenteras

Tillämpningsexempel Nishida et al. Evaluation of strength of double notched specimens, Key Engineering Materials, Vols. 251-252, 2003, pp. 19-24

Kriterier Crossland σ vm + α C σ h,max = β C Findley (τ a + α F σ n ) max = β F Matake τ a,max + α M σ n,max plane = β M Sines σ vm + α S σ h,mean = β S Dang Van (τ max (t) + α DV σ h (t) ) max = β DV τ max (t) from DV s microstress McDiarmid τ a,max σ n,max plane + = 1 2σ t AB, uts Papadopoulos T a,max + α P σ h,max = β P T a from P s definition

Volym eller värde?

Utvärdering vid utmattningsgränsen 2,5 max βi, j max βi, A0 αi = 0, 3 i = kriterium j = provstav 2,0 1,5 1,0 0,5 A0 B0 D0 C0 A15 A10 D15 C15 C10 B5 C5 B15 B10 D10 D5 Crossland Dang Van Findley Matake McDiarmid Papadopoulos Sines Femfat

Utvärdering vid utmattningsgränsen 2,5 max βi, j max βi, A0 αi = 0, 3 i = kriterium j = provstav 2,0 1,5 1,0 Hål utan anvisn. Utan hål Hål och anvisn. 0,5 A0 B0 D0 C0 A15 A10 D15 C15 C10 B5 C5 B15 B10 D10 D5 Crossland Dang Van Findley Matake McDiarmid Papadopoulos Sines Femfat

Slutsatser Enbart max.nivån för utmattningseffektivspänningen ger ej bra förutsägelse Problemet är olika stora påkända volymer / spänningsgradient Inte ens Femfat är tillfredställande (tar hänsyn till grad.effekt) FAST fungerar bra

Pågående och framtida arbete Statistiska volymseffekter i FAST Gradienteffekter i FAST Fler kriterier, även oortodoxa i FAST Nya experiment för att undersöka ovanstående

Tack för mig!