为了对具有2D应力梯度的安装座孔边结构实现精确的疲劳寿命预测,提出了一种改进的TCDSWT(theory of critical distance-Smith-Watson-Topper)寿命预测模型。针对厚度较大的安装座孔边结构,考虑其孔边2D应力梯度特征,对传统临界距离法进...为了对具有2D应力梯度的安装座孔边结构实现精确的疲劳寿命预测,提出了一种改进的TCDSWT(theory of critical distance-Smith-Watson-Topper)寿命预测模型。针对厚度较大的安装座孔边结构,考虑其孔边2D应力梯度特征,对传统临界距离法进行改进;采用梯度下降法编制计算程序,提取出孔边应力集中处实际应力梯度线,并结合梯度线上的SWT参量确定临界距离,建立寿命预测模型。基于损伤等效原则发展了一种安装座孔边结构特征模拟件设计方法,实现模拟件与实际结构危险截面应力梯度及梯度线上的损伤参量分布均较为接近。通过开展模拟件高温疲劳试验,验证了改进TCD-SWT模型的预测精度。结果表明:改进模型相较于传统模型预测精度有较大提高,预测结果均在±1.4倍分散带以内。展开更多
文摘为了对具有2D应力梯度的安装座孔边结构实现精确的疲劳寿命预测,提出了一种改进的TCDSWT(theory of critical distance-Smith-Watson-Topper)寿命预测模型。针对厚度较大的安装座孔边结构,考虑其孔边2D应力梯度特征,对传统临界距离法进行改进;采用梯度下降法编制计算程序,提取出孔边应力集中处实际应力梯度线,并结合梯度线上的SWT参量确定临界距离,建立寿命预测模型。基于损伤等效原则发展了一种安装座孔边结构特征模拟件设计方法,实现模拟件与实际结构危险截面应力梯度及梯度线上的损伤参量分布均较为接近。通过开展模拟件高温疲劳试验,验证了改进TCD-SWT模型的预测精度。结果表明:改进模型相较于传统模型预测精度有较大提高,预测结果均在±1.4倍分散带以内。