بررسی عددی تاثیر سرعت ابزار بر تنش پسماند، شکست و رشد ترک خستگی در اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم AA2024-T 351

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 796

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ITCC02_231

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

چکیده مقاله:

در این تحقیق، فرآیند شبیه سازی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی آلیاژ آلومینیوم 2222-T351 در سرعت های دورانی و پیشروی متفاوت، با روش مدل حرارتی، در نرم افزار آباکوس انجام شده است. پس از شبیه سازی فرآیند، مقادیر تنش پسماند نمونه ها استخراج شده است، همچنینرشد ترک خستگی بر مبنای روش XFEM ، در نمونه ها شبیه سازی شده است. بررسی نتایج تنشپسماند نمونه ها نشان میدهد که با افزایش سرعت دورانی و پیشروی ابزار، مقادیر تنش در ناحیهجوشکاری افزایش مییابد؛ که علت آن بالا رفتن گرادیان حرارتی در اثر افزایش سرعت دورانی وکاهش افت سختی و مقاومت بیشتر در برابر تغییر شکل پلاستیک با افزایش سرعت پیشروی ابزاراست. بررسی عددی تاثیر سرعت جوشکاری بر نرخ رشد ترک خستگی در نمونه ها نشان میدهدنرخ رشد ترک در تمامی نمونه های جوشکاری به ازای مقادیر پایین تغییرات ضریب شدت تنش( ΔK≤ 13Mpa) کمتر از فلز پایه بوده و با افزایش تغییرات ضریب شدت تنش، نرخ رشد ترکبسیار افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان میدهند، افزایش سرعت دورانی و پیشروی ابزار نرخ رشدترک خستگی را در نمونه های جوشکاری افزایش می دهد.

نویسندگان

علی رستگار

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

مسعود طهانی

استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

سعید حدیدی مود

استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • W. M. Thomas, E. D. Nicholas, J. C. Needham, M. ...
  • M. Peel, A. Steuwer, M. Preuss, P. J. Withers, Microstructure, ...
  • R. Nandan, T. DebRoy, H. Bhadeshia, Recent advances in friction-stir ...
  • M. Z. H. Khandkar, J. A. Khan, A. P. Reynolds, ...
  • R. S. Mishra, Z. Y. Ma, Friction stir welding and ...
  • P. Cavaliere, A. De Santis, F. Panella, A. Squillace, Thermo ...
  • R. G. Citarella, P. Carlone, M. Lepore, G. S. Palazzo, ...
  • G. Bussu, P. Irving, The role of residual stress and ...
  • _ Z. H. Khandkar, J. A. Khan, A. P. Reynolds, ...
  • M. Assidi, L. Fourment, Accurate 3D friction stir welding simulation ...
  • H. Schmidt, J. Hattel, J. Wert, An analytical model for ...
  • G. R. Johnson, W. H. Cook, A constitutive model and ...
  • D. R. Lesuer, Experimental investigations of material models for Ti-6Al-4V ...
  • " Intcrmationl Confcrcncc & 3 National Confcrcncc on Ncw Tcchnologics ...
  • Y. Murakami, Metal fatigue: effects of small defects and nonmetallic ...
  • نمایش کامل مراجع