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涡轮叶片耐久性分析

涡轮叶片耐久性分析 Application of CAE Industry 建立三维模型 涡轮叶片三维模型 Industry 创建有限元模型 库材料: AISI_Steel_4340 类别 METAL(40Cr) 材料类型 : IsotropicMaterial 类别 : METAL 质量密度 (RHO) : 7.85e-006kg/mm^3 ======== 力学 杨氏模量 (E) : 193000000mN/mm^2(kPa) 泊松比 (NU) : 0.284 ======== 强度 屈服强度 : 1178000mN/mm^2(kPa) 极限抗拉强度 : 1240000mN/mm^2(kPa) ======== 耐久性 疲劳强度系数 : 1917000mN/mm^2(kPa) 疲劳强度指数 : -0.099 疲劳韧性系数 : 1.122 疲劳韧性指数 : -0.72 强度系数 : 1887000mN/mm^2(kPa) 应变硬化指数 : 0.137 ======= 可成形性 初始应变 : 0.02mm/mm 硬化指数 : 0.22 强度系数 : 2182.004N/mm^2(MPa) R0 : 2.5 R45 : 3 R90 : 2.7 ======== 热/电 热膨胀系数 (A) : 1.23e-0051/C 导热系数 (K) : 44500mW/mm-C 比热 (CP) : 475000000microJ/kg-K (1)选择材料属性 Industry 创建有限元模型 (2)划分单元格 Industry 建立仿真模型 (1)设置边界约束 (2)施加载荷 1、叶片压力 2、离心力 Industry 结构静力学分析 最大应力657.28Mpa远小于材料屈服强度1178Mpa,可判断工况下模型处于弹性变形阶段。 模型冯氏应力云图 Industry 耐久性分析 应力安全因子云图 SSF1 Industry 耐久性分析 疲劳安全因子云图 FSF不全大于1 Industry 点击添加标题 疲劳寿命云图 20个最容易疲劳的单元和节点 THANKS Industry

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