管板电阻点焊熔核形成机理及特征分析方法研究

管板电阻点焊熔核形成机理及特征分析方法研究

论文摘要

近年来,随着人们对环境问题认识的不断深入和对安全性要求的不断提高,汽车车身构造和材料正在发生巨大变化。为了进一步实现车身轻量化和节能减排,液压成形管和高强钢等轻量化结构件与材料在车身中的应用日趋广泛。电阻点焊工艺由于其高效率、低成本的突出优点仍是现阶段连接液压成形管与高强钢材料的首选工艺方法,然而,在管板电阻点焊过程中,由于管件的刚度较小,焊接过程中会产生较大的焊接变形,易形成椭圆形熔核,变形严重时甚至出现裂纹等缺陷;同时,受高强钢自身材料性能的影响和零部件间搭接宽度的制约,传统高强钢焊点尺寸规范难以满足焊点接头强度要求,必须通过增加焊点数量来保证熔核质量,而椭圆形熔核通过控制熔核的长宽比,能在不增加焊点数量的前提下稳定高强钢点焊熔核质量。目前对椭圆形熔核的生成方法及其对焊点质量的影响仍未进行深入系统的研究,因此,本文针对椭圆形熔核的形成机理、焊接质量以及特征分析方法展开相关的研究工作,具有重要意义和研究价值。基于上述研究背景和目标,本文首先建立用于获取椭圆形熔核的点焊试验系统,应用数值分析方法建立电阻点焊椭圆形熔核形成过程的三维有限元模型,揭示椭圆形熔核形成机理,并建立熔核长度与临界试样尺寸的logistic回归模型,为焊点间距的选取提供依据。通过拉剪测试的数值模拟和拉丁正交试验设计,建立椭圆形熔核几何尺寸、材料属性与拉剪强度的关系模型,实现对椭圆形熔核拉剪强度的定量预测。基于对高强钢板板点焊椭圆形熔核研究结果,进一步分析管板单面电阻点焊椭圆形熔核质量问题,研究工艺参数和结构尺寸对椭圆形熔核质量的影响规律,提出基于电极位移曲线的熔核生成过程和管体变形过程的有效分离方法,实现了管板点焊椭圆形熔核特征分析,为管板单面点焊焊接质量监控奠定基础。本文主要开展的研究工作如下:1.点焊椭圆形熔核形成过程数值仿真建模与临界尺寸试验为了获取不同尺寸的椭圆形熔核,分析熔核长度对高强钢点焊熔核拉剪强度和断裂失效模式的影响规律,本章首先建立用于获取点焊椭圆形熔核的试验系统,结合数值模拟研究椭圆形熔核形成过程机理,并验证电极端面尺寸与熔核形状的对应关系。然后通过拉剪测试试验研究和logistic回归分析方法,确定热镀锌双相钢DP600椭圆形焊点结构的临界试样宽度和临界试样厚度,以及它们与熔核长度、板材厚度的对应关系,并通过多点结构的拉剪测试进行验证。与圆形熔核相比,椭圆形熔核能够降低高强钢点焊结构发生分界面断裂失效的概率,增大焊点间距。2.点焊椭圆形熔核拉剪强度预测方法影响焊点拉剪强度的因素较多,不仅包括熔核几何尺寸,还包括焊件材料属性。为了分析焊点属性对椭圆形熔核拉剪强度的影响规律,本章建立了高强钢椭圆形焊点的拉剪测试数值仿真模型,确定了保证焊接质量的临界椭圆度,并结合拉丁正交试验设计方法,建立焊点几何参数和材料属性与拉剪强度的关系模型,实现对高强钢点焊椭圆形熔核拉剪强度的预测。3.工艺和结构参数对管板点焊椭圆形熔核影响试验研究由于车身结构零部件形状的复杂性,本章针对基于圆管的管板单面点焊连接方法展开研究。考虑管板的线接触状态和管材的对称性,设计开发了半圆形管材的加工模具以及相应的焊装夹具,建立管板单面点焊椭圆形熔核试验系统。由于管的内部缺乏有效支撑,在焊接过程中产生焊接变形,受结构形式非轴对称的影响,往往形成椭圆形环状熔核。本章首先通过金相试验和硬度分析,研究管板单面点焊的椭圆形熔核形态,以及焊接电流、焊接时间、电极力和电极错位等工艺规范对焊接变形和拉剪强度的影响。然后结合动态电阻分析,研究不同电极力、管材厚度和管材半径对管板单面点焊椭圆形熔核质量的影响规律。4.基于电极位移的管板单面点焊椭圆形熔核特征分析由于管板单面点焊特殊的结构形式,在电极力作用下发生焊接变形,而且容易出现虚焊、焊接飞溅或微裂纹等焊接缺陷,影响焊接质量。为了实现对管板单面点焊椭圆形熔核质量的特征分析,本章对总体电极位移曲线进行分解,建立管板单面点焊的三维有限元模型,确定焊接热量分配比例,分别获得相应的熔核生成过程和管体变形过程。通过对位移曲线分解结果的分析,可实现对虚焊、焊接飞溅和焊接微裂纹三种椭圆形熔核质量特征的分析。通过以上研究,本文结合数值仿真、试验设计和统计分析等方法,确定了熔核长度与临界试样尺寸的关系模型,有效增大了焊点间距,降低了断裂失效模式的发生。建立了焊点属性与椭圆形熔核拉剪强度的关系模型,实现了椭圆形熔核拉剪强度的定量评价。并在此基础上确定了不同工艺参数和结构尺寸对管板单面点焊椭圆形熔核质量的影响规律,提出了基于电极位移曲线的熔核生成过程和管体变形过程的有效分离方法,实现了管板点焊椭圆形熔核特征分析,为高强钢管板单面点焊工艺分析、参数选取以及焊接质量在线监控奠定基础,研究成果具有较高的理论基础和实际应用价值。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 研究背景及意义
  • 1.1.1 研究背景
  • 1.1.2 研究目的与意义
  • 1.1.3 课题来源
  • 1.2 点焊熔核形成过程与质量评价方法综述
  • 1.2.1 点焊熔核数值仿真与焊接性能研究
  • 1.2.1.1 点焊熔核数值仿真方法研究
  • 1.2.1.2 高强钢点焊焊接性能研究
  • 1.2.2 点焊熔核质量监测与评价方法
  • 1.2.2.1 焊点属性对拉剪强度影响研究
  • 1.2.2.2 拉剪强度数值模拟
  • 1.2.2.3 点焊熔核质量监测方法
  • 1.2.3 管板点焊质量控制方法
  • 1.3 本文研究内容
  • 第二章 点焊椭圆形熔核形成过程数值仿真建模与临界尺寸试验
  • 2.1 引言
  • 2.2 椭圆形熔核试验系统建立
  • 2.2.1 试验设备与材料
  • 2.2.2 试验用铜电极
  • 2.2.3 点焊试验系统建立
  • 2.3 椭圆形熔核形成过程有限元模型建立
  • 2.3.1 有限元模型
  • 2.3.2 材料物理属性
  • 2.3.3 控制方程与边界条件
  • 2.3.4 结果分析
  • 2.3.4.1 电流密度分布
  • 2.3.4.2 温度场分布
  • 2.3.4.3 电极尺寸与熔核尺寸的对应关系
  • 2.4 椭圆形熔核对点焊接头质量的影响分析
  • 2.4.1 对临界试样宽度的影响
  • 2.4.1.1 试验流程
  • 2.4.1.2 断裂失效模式分析
  • 2.4.1.3 统计分析方法
  • 2.4.1.4 对临界试样宽度的影响
  • 2.4.2 对临界试样厚度的影响
  • 2.4.3 对拉剪强度的影响
  • 2.4.3.1 单焊点结构
  • 2.4.3.2 多焊点结构
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 点焊椭圆形熔核拉剪强度预测方法
  • 3.1 引言
  • 3.2 椭圆形熔核拉剪强度预测的有限元模型
  • 3.2.1 弹塑性应力-应变关系
  • 3.2.2 有限元模型建立
  • 3.2.2.1 焊点结构
  • 3.2.2.2 有限元模型
  • 3.2.3 边界条件与材料属性
  • 3.2.4 计算结果与分析
  • 3.2.4.1 变形分析
  • 3.2.4.2 载荷-位移曲线
  • 3.2.4.3 等效应力分析
  • 3.3 基于数值模拟的椭圆形熔核拉剪强度预测模型
  • 3.3.1 拉剪测试变量选择
  • 3.3.2 点焊熔核临界椭圆度的确定
  • 3.3.3 椭圆形熔核拉剪强度回归分析
  • 3.3.3.1 试验设计方法选择
  • 3.3.3.2 拉丁超立方设计
  • 3.3.3.3 回归结果分析
  • 3.3.3.4 模型试验验证
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 工艺和结构参数对管板点焊椭圆形熔核影响试验研究
  • 4.0 引言
  • 4.1 管板点焊椭圆形熔核几何尺寸分析
  • 4.1.1 椭圆形熔核椭圆度分析
  • 4.1.2 结构参数对椭圆形熔核椭圆度分析
  • 4.2 管板单面点焊试验系统
  • 4.2.1 管件模具设计
  • 4.2.2 管板焊夹具设计
  • 4.2.3 焊接变形量提取方法
  • 4.3 管板点焊工艺参数对椭圆形熔核质量的影响分析
  • 4.3.1 对熔核微观形貌的影响分析
  • 4.3.1.1 焊点硬度
  • 4.3.1.2 熔核微观形貌
  • 4.3.2 对接头质量的影响分析
  • 4.3.2.1 焊接电流
  • 4.3.2.2 焊接时间
  • 4.3.2.3 电极压力
  • 4.3.2.4 电极错位
  • 4.3.3 对动态电阻曲线的影响分析
  • 4.3.3.1 动态电阻构成
  • 4.3.3.2 动态电阻曲线分析
  • 4.3.3.3 电极力对动态电阻影响
  • 4.3.4 对点焊可焊性范围的影响分析
  • 4.4 管板结构参数对椭圆形熔核质量的影响分析
  • 4.4.1 管材厚度的影响
  • 4.4.1.1 对动态电阻的影响
  • 4.4.1.2 对可焊性范围的影响
  • 4.4.2 管材半径的影响
  • 4.4.2.1 对动态电阻的影响
  • 4.4.2.2 对可焊性范围的影响
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 基于电极位移的管板单面点焊椭圆形熔核特征分析
  • 5.1 引言
  • 5.2 管板单面点焊椭圆形熔核特征分析的必要性
  • 5.3 管板单面点焊过程的变形分析
  • 5.3.1 变形过程分析
  • 5.3.2 弹塑性变形过程分解
  • 5.3.2.1 伺服焊枪特性分析
  • 5.3.2.2 弹塑性变形提取
  • 5.4 基于电极位移曲线的管板焊接过程分离
  • 5.4.1 管体变形过程分离
  • 5.4.1.1 管板焊接过程有限元模型
  • 5.4.1.2 应力场控制方程与边界条件
  • 5.4.1.3 电热力耦合有限元求解
  • 5.4.1.4 结果分析与试验验证
  • 5.4.1.5 焊接热量分配比例确定
  • 5.4.1.6 管体变形过程分离
  • 5.4.2 熔核生成过程分离
  • 5.4.3 焊接过程分离结果分析
  • 5.4.3.1 熔核生成过程验证
  • 5.4.3.2 管体变形过程验证
  • 5.5 管板点焊椭圆形熔核特征分析
  • 5.5.1 合格范围确定
  • 5.5.2 虚焊
  • 5.5.3 焊接飞溅
  • 5.5.4 微裂纹
  • 5.6 本章小结
  • 第六章 结论与展望
  • 6.1 主要研究内容和结论
  • 6.2 本文创新点
  • 6.3 本文不足之处及研究展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读博士期间发表论文
  • 相关论文文献

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