和挤压失效载荷给定铆钉材料的动态极限失效应力,得到铆钉自身的动态极限拉伸载荷及动态极限剪切载荷通过及铆钉削减系数K1,最后得到铆钉连接区动态拉伸失效载荷及动态剪切失效载荷。本发明方法可以极大的缩短研发时间、减少研发费用、保证分析精度及其可靠度,实际工程应用前景广泛。">
铆钉连接区动态失效载荷的分析方法
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铆钉连接区动态失效载荷的分析方法
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简介: 一种铆钉连接区动态失效载荷的分析方法,步骤如下:通过设计狗骨试样,测定金属材料在准静态、动态载荷下的应力‑应变曲线,并转换为有效应力‑应变曲线;给定综合考虑应变强化效应、应变率效应及温度效应的Johnson‑Cook本构模型;建立铆钉连接区细节有限元模型得到铆钉连接区连接件动态拉脱失效载荷和挤压失效载荷给定铆钉材料的动态极限失效应力,得到铆钉自身的动态极限拉伸载荷及动态极限剪切载荷通过及铆钉削减系数K1,最后得到铆钉连接区动态拉伸失效载荷及动态剪切失效载荷。本发明方法可以极大的缩短研发时间、减少研发费用、保证分析精度及其可靠度,实际工程应用前景广泛。
一种铆钉连接区动态失效载荷的分析方法,步骤如下:通过设计狗骨试样,测定金属材料在准静态、动态载荷下的应力‑应变曲线,并转换为有效应力‑应变曲线;给定综合考虑应变强化效应、应变率效应及温度效应的Johnson‑Cook本构模型;建立铆钉连接区细节有限元模型得到铆钉连接区连接件动态拉脱失效载荷和挤压失效载荷给定铆钉材料的动态极限失效应力,得到铆钉自身的动态极限拉伸载荷及动态极限剪切载荷通过及铆钉削减系数K1,最后得到铆钉连接区动态拉伸失效载荷及动态剪切失效载荷。本发明方法可以极大的缩短研发时间、减少研发费用、保证分析精度及其可靠度,实际工程应用前景广泛。
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