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模擬方法
對于使用壽命下部件所要求的允許尺寸,可承受的應力必須與工作
應力具有可比性。采用有限元分析還是傳統計算方法確定零部件的局部
應力,取決于零部件的復雜性和技術陶瓷在使用時不同類型常見載荷的
疊加(熱、摩擦、腐蝕、靜態或機械循環應力)。此外,還應根據不同的
應用情況充分考慮故障的概率。通過能夠足夠精確反映負載條件的模型
實驗,可以確定長期使用所需的特性參數(例如,SN曲線、裂紋擴展參
數)。
一般情況下,復雜的負載情況和幾何形狀是不能進行分析性描述的
。由于其普遍性和適應性,有限元法(FEM)主要被用于應力應變數值分
析。復合幾何形狀可以通過一個網格結構離散地加以表示,網格的密度
可以以迭代形式調整預期的應力/應變曲線。從所涉及的材料規則可以
預測出單元的應力應變,例如,由于機械應力和熱應力而產生的應力應
變。現在,可以根據有限元分析結果推導出各體積單元的平均主應力。
配合模擬技術使用的“一體化結構”( Maier 2006)同樣適用于材
料性能、負載情況、連接、生產技術特點和質量保證。因此,應確定、
模擬并評估下列邊界條件:
①統計、斷裂力學、裂紋擴展(針對面向材料的設計);
②負載應力(針對面向負載能力的設計);
③黏結應力(針對面向連接的設計);
④固有應力(針對面向加工的設計);
⑤驗收試驗(針對面向質童的設計 )。
因此模擬可以提供陶瓷應用優化結構的許多可能性,無論是在完全
滿足所期望的功能要求方面.還是在使用多孔陶瓷材料方面。
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