王建紅
(渤海船舶職業(yè)學(xué)院, 遼寧 興城 125000)
船舶工業(yè)是一種綜合性現(xiàn)代產(chǎn)業(yè),能夠?yàn)楹I辖煌?、海洋開發(fā)和國防建設(shè)提供技術(shù)裝備。而在船體焊接過程中,一旦出現(xiàn)受熱和冷卻不均勻、局部材料的不協(xié)調(diào)性應(yīng)變等現(xiàn)象,就會(huì)出現(xiàn)焊接變形的問題,降低船舶的承載力。為此,要采用有效的焊接變形技術(shù),轉(zhuǎn)變現(xiàn)今的造船模式。
1.1固有應(yīng)變預(yù)測技術(shù)
固有應(yīng)變是一個(gè)比較老的概念,從二十世紀(jì)九十年代被應(yīng)用于熱加工過程的應(yīng)力和變形中,在船體焊接變形的控制等方面取得了進(jìn)展。簡單來說,固有應(yīng)變就是指內(nèi)應(yīng)力的產(chǎn)生根源,是在熱循環(huán)之后殘留物引起的殘余應(yīng)力和變形的應(yīng)變。固有應(yīng)變主要存在于焊接的接縫以及附近區(qū)域,對于簡單的船梁或護(hù)板的焊接變形予以用殘余塑變計(jì)算,而大型的焊接結(jié)構(gòu)就要使用固有應(yīng)變預(yù)測法積極性解析計(jì)算。例如,當(dāng)船體組成部件由于受熱不均勻未能發(fā)生塑性變形,這時(shí)固有應(yīng)變?chǔ)啪褪菬釕?yīng)變和塑性應(yīng)變的總和,計(jì)算公式為:
ε=εp+εT+εX,
(1)
式中:εp為塑性應(yīng)變;εT為熱應(yīng)變;εX為相變應(yīng)變。
焊接變形與固有應(yīng)變的大小和分布有關(guān),在這其中存在著4個(gè)決定性參數(shù)分別為豎向固有應(yīng)變和的Wx,橫向固有應(yīng)變和的Wy,以及分別表示到Wx和Wy的截面中心距離的Z和e。若要預(yù)測焊接變形只需要確定固有應(yīng)變總和和位置即可,最簡單的方法就是把平均的固有應(yīng)變作用于焊接接縫和附近的區(qū)域。
1.2熱彈塑性有限元技術(shù)
熱彈塑性有限元理論法包括傳熱學(xué)理論、溫度場的理論和應(yīng)力理論。其中傳熱學(xué)理論遵循熱力學(xué)第一大定論,有熱傳導(dǎo)、熱對流和熱輻射3種熱傳遞方式。溫度場是隨著焊接構(gòu)件的溫度在時(shí)間和空間而變化產(chǎn)生的,由于材料會(huì)隨著溫度劇烈變化并存在熔化和相變潛熱的問題,屬于非線性瞬間熱傳導(dǎo)。應(yīng)力理論是針對焊接過程中的焊接應(yīng)力和變形,有本構(gòu)關(guān)系、相容性關(guān)系、平衡條件和相應(yīng)性邊界條件4個(gè)基本關(guān)系。
熱彈塑性有限元仿真理論綜合以上的3個(gè)理論,通過特定的時(shí)間對整個(gè)焊接過程的焊接溫度進(jìn)行計(jì)算,并且可以對每個(gè)時(shí)間段的應(yīng)力變化增減量精確計(jì)算,再通過累積疊加最終算出殘余應(yīng)力和變形。
2.1基于固有應(yīng)變預(yù)測技術(shù)的焊接變形應(yīng)用
固有應(yīng)變預(yù)測法的應(yīng)用主要的目的就是提高船舶制造的精確和質(zhì)量,在應(yīng)用的過程中最關(guān)鍵的步驟就是建立和完善船體的固有應(yīng)變數(shù)據(jù)庫,并基于這個(gè)數(shù)據(jù)庫完成焊接變形計(jì)算機(jī)仿真系統(tǒng)的安裝[1]。例如,以一艘60 000 t的多用大型船中的No.4貨艙為例,該貨艙的結(jié)構(gòu)是焊接雙層底且分段,在應(yīng)用的過程中要建立模型,計(jì)算焊接變形數(shù)據(jù),最終通過檢驗(yàn)對船體的原有固有應(yīng)變數(shù)據(jù)進(jìn)行修正,以完善固有應(yīng)變數(shù)據(jù)庫。第一步,建立研究對象預(yù)想條件下的船體焊接固有應(yīng)變數(shù)據(jù)庫,然后以這個(gè)大型船為建立有限元模型的原型,綜合利用專業(yè)的仿真軟件如WSDP對模型進(jìn)行焊接試驗(yàn)和計(jì)算。第二步,對實(shí)際的雙層焊接的分段焊接變形參數(shù)進(jìn)行測量,然后同軟件計(jì)算的有限元模型的焊接數(shù)據(jù)對比,若兩者的計(jì)算結(jié)果相同則達(dá)到了固有應(yīng)變預(yù)測技術(shù)應(yīng)用的效果,同時(shí)也避免了焊接變形問題的出現(xiàn),設(shè)計(jì)流程如圖1所示。
圖1 設(shè)計(jì)流程圖
固有應(yīng)變數(shù)據(jù)庫在船體焊接變形中是重要的一個(gè)環(huán)節(jié),利用的軟件主要就是WSDP。同時(shí),由于固有應(yīng)變多出現(xiàn)在焊接接縫會(huì)受到諸多因素的影響,所以可以通過大量的計(jì)算和分析將固有應(yīng)變的計(jì)算公式進(jìn)行簡化。
Tf=0.016KEh2,
(2)
δ=0.006Kh,
(3)
式中:Tf為縱向力,N;K為修正系數(shù),其值在0.6~1.0之間;h為板厚;E為材料的彈性模量[2];δ為橫向收縮量,mm。
WSDP軟件是焊接變形預(yù)測的專用軟件,以固有應(yīng)變預(yù)測理論為基礎(chǔ),利用彈性板有限元計(jì)算焊接變形數(shù)據(jù)[3]。例如上一個(gè)例子,在建立完固有應(yīng)變數(shù)據(jù)庫后,就要利用這個(gè)計(jì)算機(jī)仿真軟件對船體的實(shí)際結(jié)構(gòu)和需要焊接的部分進(jìn)行變形計(jì)算,并在這一模型的仿真變形中不斷地完善焊接工序,提供更有效的預(yù)防變形方法。在對60 000 t的雙層底焊接結(jié)構(gòu)建模時(shí),先要對整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行簡化,結(jié)構(gòu)中的次要結(jié)構(gòu)要在之前就準(zhǔn)備完成,此外要對形狀復(fù)雜板的飛邊、小角等會(huì)影響計(jì)算的形狀進(jìn)行簡化。
2.2熱彈塑性有限元技術(shù)的應(yīng)用
根據(jù)以上介紹可以發(fā)現(xiàn),熱彈塑性有限元理論可以綜合對焊接的全過程進(jìn)行考慮。[4]應(yīng)用熱塑性有限元理論因?yàn)橹荒茉诖笮徒Y(jié)構(gòu)的中部和局部區(qū)域使用又會(huì)受到計(jì)算機(jī)的計(jì)算時(shí)間和存儲(chǔ)空間的影響,一般是利用3D板單元熱彈塑性有限元方法完成焊接變形的預(yù)測,其中主要利用的軟件為Abaqus。
比如,以一艘約55 000 t的大型船為例,該船的結(jié)構(gòu)仍然為雙層底的分段結(jié)構(gòu)。具體的應(yīng)用步驟為選擇3D板單元,重新將現(xiàn)有的有限元模型進(jìn)行劃分構(gòu)建新的模型,如圖2所示。然后,使用熱分析軟件進(jìn)行溫度場模擬試驗(yàn)。先對出入材料的熱屬性以及幾何模型等進(jìn)行輸入和創(chuàng)建,再通過焊接的邊界條件等增加負(fù)荷運(yùn)算,此后將結(jié)果利用圖形展示。其次,分析焊接應(yīng)力場。[5]本文選取的是間接式的方法,根據(jù)上一個(gè)步驟的熱分析結(jié)果,將熱單元改變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)單元并進(jìn)行輸入結(jié)構(gòu)材料性質(zhì)等前置處理工序,最終求解、處理。最后,按照構(gòu)建的模型進(jìn)行計(jì)算和分析。
在焊接的過程中,初始的階段溫度變化區(qū)間較大而時(shí)間較短,直到冷卻階段溫度的變化逐漸減小而時(shí)間增加。在計(jì)算時(shí),要利用高分辨率的處理器綜合整理熱分析、結(jié)構(gòu)分析和力學(xué)分析結(jié)果,利用公式“Wtime=Wlong/v”進(jìn)行軟件計(jì)算,整個(gè)計(jì)算的時(shí)間約為30 h,該船的計(jì)算結(jié)果為雙層底結(jié)構(gòu)橫向12.6 mm左右,豎向收縮約14 mm。將這個(gè)結(jié)果同預(yù)先的實(shí)測結(jié)果進(jìn)行比較可以清楚的發(fā)現(xiàn),熱彈塑性有限元技術(shù)中的3D板單元法對大型船的復(fù)雜結(jié)構(gòu)計(jì)算結(jié)果更準(zhǔn)確和便捷。
總之,對于大型船體而言焊接變形是一個(gè)重要的問題,只有應(yīng)用合理有效的技術(shù)才能確保船舶的安全。本文歸納總結(jié)了兩種焊接變形仿真技術(shù),并通過相應(yīng)的理論和案例提出了應(yīng)用步驟。