近年来以铝合金为首的多种轻型材料在汽车制造、航空航天、轨道交通中的应用越来越多,而大量轻型材料的使用,不可避免要涉及到异种材料连接问题。激光焊接具有功率密度高、热影响区和热变形小、焊缝深宽比大、焊接质量高等许多优点,此外,激光焊接还具有加工区域细小、能量密度高、热源易控制、热影响区窄等特点。因此,激光焊接是钢/铝异种金属的理想焊接方法。
利用Ansys Workbench仿真平台可直接对焊接过程进行热固耦合数值求解,进而得到给定工艺参数条件下的温度场和应力场分布。示意简单模型如下:
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=ef605ce37b8b4710ce2ffdc4f3ccc3b2/0ace6e224f4a20a413e2980599529822700ed048.jpg)
几何模型
仿真过程中,对于模型三个部件,采用扫描方法划分六面体网格,板材厚度方向上,定义三层网格以捕捉弯曲变形效果;材料选用普通结构钢。
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=9bd0e3794e10b912bfc1f6f6f3fffcb5/24fa4c4a20a446235f3601a09122720e0ef3d748.jpg)
网格模型
Ⅰ 激光焊过程瞬态热分析
为了仿真激光焊接过程产生的热场分布,必须建立精确地热源。对于这种移动热源施加问题,可以借助ANSYS软件的ACT工具“Moving_Heat_Flux”实现高斯热源载荷设置:移动热流率或移动热能量两种方式。
移动热流率源载荷:
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=254ad6e2b012c8fcb4f3f6c5cc0192b4/069223a4462309f7c79309d07b0e0cf3d5cad648.jpg)
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热动热能量源载荷:
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=e0d3590ecacec3fd8b3ea77de68ad4b6/0ffb0af7905298222bcf9d01deca7bcb0846d448.jpg)
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=923d523ccafdfc03e578e3b0e43d87a9/402f93529822720e5632463872cb0a46f01fab48.jpg)
本案例中,采用移动热流率载荷,热源移动速度为5 mm/s,从初始时刻起,作用总时间44 s,激光能流量强度为7.5 w/mm2,作用区域半径5 mm。结构外表面设置对流换热条件,环境温度22度。
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=980f520ff5039245a1b5e107b796a4a8/d98a9b22720e0cf38c0bea390346f21fbc09aa48.jpg)
移动热源载荷施加
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=9f3c6df19b45d688a302b2ac94c07dab/d1fa710e0cf3d7ca270a9bb4fb1fbe096963a948.jpg)
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=a1c203b7df88d43ff0a991fa4d1cd2aa/3bd60ff3d7ca7bcb578763edb7096b63f424a848.jpg)
对流边界条件
求解可知,激光焊接过程的温度分布以及大于500度以上的热影响区域如下图所示。
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=cc84477add3f8794d3ff4826e2190ead/452bd4ca7bcb0a46acde2ffb6263f6246960af48.jpg)
激光焊接过程的温度分布
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=894945cd8e94a4c20a23e7233ef61bac/9e1278cb0a46f21fe1c8fa91ff246b600e33ae48.jpg)
大于500度以上的热影响区域
Ⅱ 激光焊过程热应力分析
进行瞬态热分析—静态结构分析的顺序耦合分析,将瞬态热分析获得的温度分布数据,传递到结构模块模拟激光焊接过程的热翘曲、热变形现象。
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=b4fe1666adc27d1ea5263bcc2bd7adaf/32130946f21fbe090ba267d662600c338544ad48.jpg)
激光焊接热应力仿真流程
支撑条件与温度导入如下:
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=e6553530741ed21b79c92eed9d6cddae/439ef11fbe096b6397e5fa9205338744e9f8ac48.jpg)
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=c603ececdb1b0ef46ce89856edc651a1/bbc7bd096b63f62409a19dc18e44ebf8184ca348.jpg)
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=1edf43e907f41bd5da53e8fc61d881a0/f7d16863f6246b606ff216b6e2f81a4c530fa248.jpg)
温度数据导入
应力与接触状态(焊接紧固状态)变化如下
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=b6da9f0612d5ad6eaaf964e2b1c939a3/22bbf5246b600c33e3857a0a134c510fdbf9a148.jpg)
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=6b358a27a46eddc426e7b4f309d9b6a2/bffc68600c3387448e398bbe580fd9f9d52aa048.jpg)
结构应力与焊接紧固状态
总结:ANSYS Workbench界面可以很方便的进行移动热源瞬态热分析,可以考虑实际焊接过程中结构连接状态与高温融合等因素的影响,解决焊接过程的温度场与热应力计算,为设计和工艺提供可靠的数据参考。
利用Ansys Workbench仿真平台可直接对焊接过程进行热固耦合数值求解,进而得到给定工艺参数条件下的温度场和应力场分布。示意简单模型如下:
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=ef605ce37b8b4710ce2ffdc4f3ccc3b2/0ace6e224f4a20a413e2980599529822700ed048.jpg)
几何模型
仿真过程中,对于模型三个部件,采用扫描方法划分六面体网格,板材厚度方向上,定义三层网格以捕捉弯曲变形效果;材料选用普通结构钢。
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=9bd0e3794e10b912bfc1f6f6f3fffcb5/24fa4c4a20a446235f3601a09122720e0ef3d748.jpg)
网格模型
Ⅰ 激光焊过程瞬态热分析
为了仿真激光焊接过程产生的热场分布,必须建立精确地热源。对于这种移动热源施加问题,可以借助ANSYS软件的ACT工具“Moving_Heat_Flux”实现高斯热源载荷设置:移动热流率或移动热能量两种方式。
移动热流率源载荷:
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=254ad6e2b012c8fcb4f3f6c5cc0192b4/069223a4462309f7c79309d07b0e0cf3d5cad648.jpg)
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热动热能量源载荷:
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=e0d3590ecacec3fd8b3ea77de68ad4b6/0ffb0af7905298222bcf9d01deca7bcb0846d448.jpg)
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本案例中,采用移动热流率载荷,热源移动速度为5 mm/s,从初始时刻起,作用总时间44 s,激光能流量强度为7.5 w/mm2,作用区域半径5 mm。结构外表面设置对流换热条件,环境温度22度。
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=980f520ff5039245a1b5e107b796a4a8/d98a9b22720e0cf38c0bea390346f21fbc09aa48.jpg)
移动热源载荷施加
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=9f3c6df19b45d688a302b2ac94c07dab/d1fa710e0cf3d7ca270a9bb4fb1fbe096963a948.jpg)
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对流边界条件
求解可知,激光焊接过程的温度分布以及大于500度以上的热影响区域如下图所示。
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=cc84477add3f8794d3ff4826e2190ead/452bd4ca7bcb0a46acde2ffb6263f6246960af48.jpg)
激光焊接过程的温度分布
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=894945cd8e94a4c20a23e7233ef61bac/9e1278cb0a46f21fe1c8fa91ff246b600e33ae48.jpg)
大于500度以上的热影响区域
Ⅱ 激光焊过程热应力分析
进行瞬态热分析—静态结构分析的顺序耦合分析,将瞬态热分析获得的温度分布数据,传递到结构模块模拟激光焊接过程的热翘曲、热变形现象。
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=b4fe1666adc27d1ea5263bcc2bd7adaf/32130946f21fbe090ba267d662600c338544ad48.jpg)
激光焊接热应力仿真流程
支撑条件与温度导入如下:
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=e6553530741ed21b79c92eed9d6cddae/439ef11fbe096b6397e5fa9205338744e9f8ac48.jpg)
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=c603ececdb1b0ef46ce89856edc651a1/bbc7bd096b63f62409a19dc18e44ebf8184ca348.jpg)
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温度数据导入
应力与接触状态(焊接紧固状态)变化如下
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=b6da9f0612d5ad6eaaf964e2b1c939a3/22bbf5246b600c33e3857a0a134c510fdbf9a148.jpg)
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=6b358a27a46eddc426e7b4f309d9b6a2/bffc68600c3387448e398bbe580fd9f9d52aa048.jpg)
结构应力与焊接紧固状态
总结:ANSYS Workbench界面可以很方便的进行移动热源瞬态热分析,可以考虑实际焊接过程中结构连接状态与高温融合等因素的影响,解决焊接过程的温度场与热应力计算,为设计和工艺提供可靠的数据参考。