Численное моделирование процесса передачи сварки взрывом - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 107
Установление методами численного моделирования зависимости температуры в точке контакта от угла метания пластины при сварке взрывом. Получение мелкозернистой структуры и расчет параметров пластины с применением программного расчетного комплекса AUTODYN.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Один из наиболее перспективных подходов к решению проблемы создания конструкционных материалов с уникальным сочетанием важнейших механических свойств заключается в формировании ультрамелкозернистой структуры.Один из наиболее рациональных подходов к отмеченной проблеме заключается в применении методов, основанных на интенсивной пластической деформации (ИПД) материала. Используя методы интенсивной пластической деформации нано-и субмикрокристаллическую структуру удается получать на таких материалах как алюминий, железо, магний, вольфрам, никель, титан и их сплавы. Материалы, полученные по технологии интенсивной пластической деформации, в настоящее время являются одними из наиболее изучаемых среди наноматериалов конструкционного назначения. В современной литературе подробно отражены технологические процессы измельчения зеренной структуры материалов, основанные на равноканальном угловом прессовании (РКУП), кручении под давлением, винтовом прессовании, аккумулируемой прокатке, мультиосевой деформации, деформации по схеме знакопеременного изгиба. В качестве основных методов, обеспечивающих деформацию с большими степенями и пригодных в этой связи для получения нанокристаллической структуры, используют равноканальное угловое прессование (РКУП), кручение под давлением.Исходные данные для расчета параметров метаемой пластины инженерной методикой приведены в таблице 2.1Схема метания пластины дана на рисунке. 2.1 - Схема метания6 1 - детонатор; 2 - заряд ВВ; 3 - метаемая пластина; 4 - неподвижная пластина; 5 - массивное основание Начальные технологические параметры: D - скорость детонации заряда ВВ; При равенстве площадей имеем: (1) где - толщина и плотность заряда ВВ; Угол соударения ?к связан со скоростью метания следующей зависимостью: (2)=7,87 г/см3 =0,9 г/см3 =23 мм

=1 mmdkp=11,5 MMD=4160 м/с

3. ОПИСАНИЕ ПО “AUTODIN”Компания ANSYS, Inc. основанная в 1970 г., является разработчиком и поставщиком программного обеспечения для инженерных расчетов и технологий численного анализа, используемых в различных отраслях промышленности. Качество программного обеспечения компании ANSYS, Inc. подтверждается международными сертификатами.Программный расчетный комплекс, предназначенный для решения задач нестационарной нелинейной динамики (Transient Non-Linear Dynamics). Этот программный продукт разрабатывается компанией Century Dynamics с 1985 года. AUTODYN включает в себя встроенные средства для перпроцессинга (подготовки расчетной модели), постпроцессинга (получение данных о результатах расчета) и решатели. Программный продукт AUTODYN позволяет решать задачи нелинейной "явной" динамики. Реализован нелинейный динамический анализ по явной схеме интегрирования, позволяющий анализировать физические процессы: - удар и пробивание;В состав расчетного комплекса ANSYS 11.0 как модуль AUTODYN включен в среду Workbench. В среде проекта Workbench автоматически будут передаваться КЭ модели созданные средствами: Модуля Advanced Meshing (функциональные возможности ANSYS ICEM CFD и AI*Environment) Модуля Meshing module новый модуль в 11.0 версии, сочетающий в себе возможности генератора сетки модуля Design Simulation и генератора сетки для CFD CFX-Mesh (тетраэдрические сетки с призматическими слоями для пристенных областей). Движение сплошной среды (motion of continuum) может быть описано используя: - закон сохранения массы (conservation of mass); Математическая модель движения сплошной среды, описанная с использованием перечисленных выше уравнений, численно решается в AUTODYN, используя явное интегрирование по времени (explicit time integration) и различные методики решения.Геометрическая модель, описывающая задачу, разбивается на элементарные сопрягающиеся части (элементы, ячейки, частицы). Используются базовые схемы: Лагранжева - схема, основанная на материале, дискретные части движутся вместе с материалом; Эйлерова - основанная на пространстве, дискретные части остаются неподвижными в пространстве и материал движется через них. Сетка описывает узлы (вершины в геометрической терминологии), ребра (линии) и элементарные объемы. SPH метод - метод движения частиц, в котором, частицы взаимодействуют друг с другом с помощью интерполирующей функции.Деталь (Part) - это группа узлов и элементов для одного типа решателя. Расчетная модель может содержать несколько деталей для одного типа решателя. Детали используются для базовых процедур создания расчетной модели, решения и визуального отображения. Детали используются для базовых процедур создания расчетной модели, решения и визуального отображения. Каждая расчетная модель AUTODYN состоит из нескольких деталей Parts.Лицензия расчетного комплекса ANSYS AUTODYN-2D устанавливается на компьютерах, работающих на платформах (PC/Windows и UNIX/Linux) вплоть до использования 2 процессоров (CPUS). Лицензия расчетного комплекса ANSYS AUTODYN-3D устанавливается на компьютерах, работающих на платформах (PC/Windows и UNIX/Linux) вплоть до использования 2 процессоров (CPUS) с поддержкой распараллелив

План
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Методы получения мелкозернистой структуры

2. Расчет параметров метаемой пластины инженерной методикой

2.1 Исходные данные

2.2 Решение

3. Описание ПО ANSYS AUTODYN

3.1 О компании ANSYS, Inc

3.2 Модуль программы ANSYS -ANSYS AUTODYN

3.3 Программный расчетный комплекс AUTODYN. Области применения

3.3.1 Математическое описание постановок решения задач нестационарной нелинейной динамики AUTODYN

3.3.2 Методы, используемые решателями AUTODYN

3.3.3 Концепция создания расчетной модели AUTODYN

3.3.4 Операционные системы, и распараллеливание AUTODYN

3.3.5 Лицензии ANSYS для высших учебных заведений (ВУЗОВ)

4. Моделирование сварки взрывом

4.1 Постановка задачи

4.2 Результаты моделирования

4.3 Сравнение результатов моделирования с результатами расчета инженерной методикой

5. Исследование зависимостей параметров сварки взрывом

5.1 Постановка задачи

5.2 Результаты моделирования

5.3 Вывод о зависимости температуры в точке контакта от угла соударения

6. Технико-экономическое обоснование выполнения дипломной работы

6.1 Определение трудоемкости выполнения НИР

6.2 Построение ленточного графика выполнения НИР

6.3 Определение плановой себестоимости проведения НИР

6.4 Определение прибыли и договорной цены НИР

6.5 Оценка научно-технической результативности и социальной эффективности НИР

7. Проектирование рабочего места оператора ПК на основе требований эргономики

7.1. Эргономика размещения монитора

7.2 Требования к рабочему месту

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?