结构故障诊断与安全性评价课件.ppt
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- 结构 故障诊断 安全性 评价 课件
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1、资料仅供参考,不当之处,请联系改正。参考资料1、工程断裂力学基础/洪起超.上海交通大学版,1987.2、结构完整性的评价、检验和监测:国际断裂力学2008年会论文集(英文 )华东理工大学出版社 200820083、结构完整性评估 陈国华 科学出版社 20024、monthly Journal Fatigue&Fracture of Engineering Materials&Structures(can be read on line)资料仅供参考,不当之处,请联系改正。主要内容 裂纹与断裂 裂纹结构的承载 裂纹监控方法 裂纹维修方法 变形结构的承载 安全性评价方法 专题讨论资料仅供参考,不当
2、之处,请联系改正。第1章 绪 论 1.1概述机械承载结构是由型材(板材、角钢、槽钢等)、铸件、和锻件等金属制件连接所制成并满足一定使用要求的工程结构。由于机械承载结构具有质量稳定、安全可靠、强度高、重量轻和制造工业化程度高等优点,已在工业各部门获得了广泛的应用。例如,交通运输业的车辆、船舶、飞机,机械工业上的重型机械、工程机械和搬运机械等无不采用机械承载结构。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。机械承载结构在装配使用过程中,由于长期的机械载荷、环境温度和各类腐蚀条件的影响,结构件中常常产生宏观尺度的裂纹。宏观裂纹的存在对机
3、械承载结构的安全使用是一个严重的威胁,它的进一步扩展将会导致结构的断裂,造成生命财产的损失。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。1.2裂纹研究发展概况 从理论和实验的体系上研究金属的裂纹问题,始于1957年G.R.Irwin等人提出的应力强度因子概念,1963年Paris提出了著名的公式da/dN=C(k)m。与此同时,研究人员开始注意到短裂纹行为的特殊性。继 Wells首先提出了COD法(即测量裂纹尖端张开度)来分析裂纹后,1968年Rice提出了J积分概念,到70年代,人们发现,静态地考察裂纹尖端的应力场不能完全解释裂纹引起的快速断裂,从而又发展了断裂动
4、力学。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。13结构裂纹研究的现状及发展趋势1.3.1微观裂纹的研究 目前对短裂纹研究的方法主要有:(1)实验观察(2)理想微裂纹系统模型(3)蒙特卡洛模拟(4)统计方法与随机分布预测材料疲劳寿命资料仅供参考,不当之处,请联系改正。对短裂纹,其值得进一步研究的问题有:裂纹群体内的相互作用,裂纹的萌生与发展;大量短裂纹的集体行为与材料细观结构在其中所起的作用;利用已有知识建立模型,并对材料疲劳作出预测。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。1.1.2宏观裂纹的研究 对结构长裂纹的研究由来已久,长裂纹的研究仍是结构裂纹研究的重点,研究内容包括以下几个方面:资料仅供参考,
5、不当之处,请联系改正。1)某一特定材料长裂纹的特性的研究 2)对已有线弹性断裂理论及弹塑性断裂理论进行更进一步完善的研究 3)对结构上已有长裂纹的识别 4)求解实际长裂纹特性参数分析方法的研究 5)宏观裂纹修复方法的研究 6)动态起裂与止裂控制的研究 7)对材料裂纹的实验及实验方法的研究 8)对工程结构中裂纹问题的研究 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。声发射检测原理声发射检测原理声发射是材料在应力作用下发生微观活
6、动而释放出应力波的一种物理现象。声发射检测技术就是利用材料声发射的原理对材料中动态活动缺陷进行检测的技术。声发射检测相对于其它无损检测技术而言,具有动态、实时、整体、连续等特点。可以得到有关缺陷活动的强度、严重性、位置等信息。相关分析还可进一步得到活动缺陷随载荷、温度、应力、应变、疲劳周次等变化的信息。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。检测设备 美国PAC公司全数字式40通道DiSP声发射系统 可以实时提取声发射特征参数和波形存储可以实现软件控制的16频段频率滤波可实现全参数滤波、波形滤波、区域定位、线定位、平面定位、三维定位、球面定位、任意参数相关图、图形滤波、波形显示、频谱分析等功能。资
7、料仅供参考,不当之处,请联系改正。传感器布置实例照片资料仅供参考,不当之处,请联系改正。装船机 装船机是港口码头进行煤炭和矿石自动装船的大型桁架式吊臂梁机械,其吊臂梁可以完成俯仰、伸缩等动作,整个吊臂梁净重约120吨 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。试验结果分析 声发射定位结果 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。第2章 港口门座起重机金属结构裂纹的调查与分析 2.1概论 裂纹是影响金属结构安全工作的重要隐患之一。长期以来,港口门座起重机金属结构的裂纹问题一直是从事港口相关工作各方人员所关注,是影响港口装卸作业效率的基本因素之一。为了弄清港口起重机金属结构裂纹的实际状况,了解裂纹在金属结构
8、缺陷中的分布情况及严重程度,更好地为研究工程结构裂纹的具体问题服务,我们对上海港、天津港、广州港、大连港、厦门港、营口港、武汉港等全国的主要海港及内河港口的门座起重机金属结构裂纹问题进行了一次比较全面的调查,获得了大量的第一手资料。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。2.2调查情况 为了能够最直观地反映调查情况,本文将有代表性的裂纹及裂纹修复(照片中的椭圆形区域)照片列举如下:资料仅供参考,不当之处,请联系改正。右图为广州黄浦港务公司一台M530起重机,该机1979年1月投入使用,1995年2月,其臂架的上翼缘板出现横向裂纹资料仅供参考,不当之处,请联系改正。此图与上图为同一台门机,1990年
9、11月,在其臂架的下翼缘板出现裂纹,通过在裂纹表面贴焊钢板进行修补,1994年,贴焊板上又出现裂纹,在裂纹前端钻直径为6至8毫米的止裂孔,割除原来的贴板,重新贴焊钢板。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。图2.3 图2.3为广州港洪圣沙装卸作业站一台GANZ530门座起重机,该机由匈牙利制造,1966年投入使用,1997年5月,在其机房下底板出现裂纹,此图为修理后的情况。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。图2.4为武汉港M1025门座起重机,1982年投入使用,1994年,支腿与转盘连接法兰的焊缝出现较长的裂纹。图2.4资料仅供参考,不当之处,请联系改正。图2.5 图2.5为厦门港东渡港务公
10、司M1030门座起重机,该机支腿与转盘连接法兰处箱角母材出现裂纹,图为裂纹补焊后的情况。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。图2.6为天津港M1633门机圆筒结构母材出现的长度达750毫米的裂纹,该门机1994年投入运营,1997年出现裂纹。图为工程技术人 员在测量已被补焊后的 裂纹,该裂纹采用直接 补焊裂纹,并加强裂纹 周边板的方法进行修复。图2.6资料仅供参考,不当之处,请联系改正。图2.7 图2.7为大连港西部作业区的一台M1030型门机转台的后方出现裂纹,裂纹的长度达到300毫米。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。图2.8为上海港军工路M103002型门机的上支撑环与支腿连接出内侧全
11、部出现裂纹,图为裂纹补焊后的情形 图2.8 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。图2.9 图2.9为上海港新华公司M103002型门机臂架拎点(上翼缘板)附近出现裂纹,裂纹清晰可见。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。图2.10为上海港煤炭公司M103002型门机平衡梁处出现裂纹,图为用厚板进行塞焊修复裂纹后的情形。图2.10资料仅供参考,不当之处,请联系改正。图2.11为上海港南浦公司M1030门机臂架下翼缘板中间出现严重开裂,图为修复时的情景 图2.11资料仅供参考,不当之处,请联系改正。图2.12为上海港新华公司M1030门机变幅齿条面板出现裂纹,其裂纹长度为100毫米左右,图为裂纹被补
12、焊后的情形。图2.12 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。图2.13 图2.13为营口港M1030门机臂架多处出现裂纹,图为两处较明显且集中裂纹被修复后的情况。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。图2.14为上海港南 浦公司M1030门机 臂架下翼缘板出现 的形状特殊的裂纹。该门机1978年投入 运营,1997年出现 此裂纹。图2.14资料仅供参考,不当之处,请联系改正。2.3 调查分析 通过对全国各主要港口门座起重机金属结构故障的调查和归纳总结106,各港口门座起重机金属结构故障状况及综合所有被调查港口门座起重机金属结构故障状况分别如表2.1和表2.2。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
13、表2.1门座起重机金属结构故障情况调查注:上海港、天津港、大连港对结构裂纹比重虽未作具体统计,裂纹仍然是最主要的故障。港 口 名 称调 查 台 数金属结构主要故障裂纹所占比重广 州 港68折断、裂纹、变形、90%厦 门 港9折断、裂纹、变形、腐蚀70.96%汉 阳 港14裂纹、变形、锈蚀73.5%上 海 港63折断、裂纹、变形 天 津 港26裂纹、变形、锈蚀大 连 港69裂纹、变形、锈蚀资料仅供参考,不当之处,请联系改正。表2.2 门座起重机裂纹所在部位分布情况裂 纹 部 位所 占 比 例机房与转柱连接处24.11%法兰盘与支腿连接处24.82%配重、平衡重、支撑铰16.31%人 字 架1.4
14、%小 拉 杆6.3%大 拉 杆4.96%象 鼻 梁3.5%臂 架12.76%其 它5.6%资料仅供参考,不当之处,请联系改正。由调查结果可知:港口门座起重机金属结构在正常运营一段时期后(一般为10年左右),金属结构就会出现不同形式的故障。常见的故障形式有结构变形、裂纹、锈蚀、断裂等,其中裂纹是金属结构的最主要故障,它是影响门座起重机安全运行的最大隐患,也是有关各方关注的焦点。从裂纹发生的部位来看,裂纹一般在重要的承载构件上,这些地方受力比较复杂。有些裂纹发生在焊缝上,然后向母材扩展。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。2.4俄罗斯门机结构故障情况 门座起重机金属结构的故障(主要为裂纹)在俄罗斯
15、表现得也很普遍,很严重,并发布了门座起重机金属结构故障检验和裂纹修理的标准化指导文件。图2.15为俄罗斯某一类型的门座起重机示意图,其金属结构故障部位和故障情况如表2.3。图2.15俄罗斯某门座起重机故障感部位示意图资料仅供参考,不当之处,请联系改正。表2.3门座起重机裂纹部位图上的位置号检 验 部 位可 能 的 故 障1门 腿门腿和行车台架连接变松或螺栓丢失2支 撑 环支撑齿圈的立柱腹板和翼缘板出现裂纹3支 撑 环止推轴颈和门腿顶部螺栓变松4环 形 滚 道轨 道 螺 栓 变 松 5臂 架 铰 支 座裂 纹6臂 架两端叉口板上、下 耳 孔 板 根 部 附 近 裂 纹7对 接 组 件组 件 对
16、接 螺 栓 孔 间 出 现 裂 纹8连 接 铰 支 座小拉杆和齿条铰支座耳孔板出现裂纹9臂 架翼缘板和腹板及内部纵筋出现裂纹10象 鼻 梁斜拉杆、竖杆及耳孔板出现裂纹11大 拉 杆端 部 铰 支 叉 口 横 向 移 动12小 拉 杆耳 孔 板 及 焊 缝 周 围 出 现 裂 纹13平 衡 梁平衡梁及活对重的腹板出现裂纹,个别螺栓断裂14齿 条横 向 裂 纹15转 台裂 纹16支撑水平轮的框架裂 纹17转 柱裂 纹资料仅供参考,不当之处,请联系改正。第3章 机械承载结构中的断裂力学基本理论 3.1 概 述 结构设计思想和方法的发展过程,是不断吸收和应用自然科学中的新思想、新理论、新方法、新材料,
17、结合结构自身特点而逐步发展和完善的过程,将断裂力学理论应用于结构设计即损伤容限结构抗断设计思想,使结构设计进入一个发展的新阶段。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。图3.1结构设计的发展和演化经验地采用过去成功的设计 材料力学方法:具有较 大安全系数的弹性理论 承认有应力集中 应用断裂力学,用LEFM理论对给定载荷定量允许 的缺陷尺寸或给定缺陷尺寸确定安全载荷 以估算工作中裂纹扩展至临界尺寸的速率为基础的损伤容限法)/(21 2/1RLnom CKBaK1),(资料仅供参考,不当之处,请联系改正。3.2裂纹的基本概念及分类 根据裂纹受力情况分类,裂纹可分为三种基本类型:1张开型(I型)裂纹受垂
18、直于裂纹面的拉应力作用,裂纹上下两表面相对张开,如图 3.2a)所示:2滑开型(II型),又称平面内剪切型 裂纹受平行于裂纹面而垂直于裂纹前缘 OO的剪应力作用,裂纹上下两表面沿x轴 相对滑开,如图3.1b)所示;3撕开型(III型),又称出平面剪切型或 反平面剪切型 裂纹受既平行于裂纹面又平行于裂纹前缘 图3.2 裂纹的三种类型 的剪应力作用,裂纹上下两表面沿z轴相对 错开,如图3.1c)所示。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。除此以外,工程结构中存在的受复杂应力状态的裂纹复合型裂纹都可看作由上述三种基本裂纹复合而成。机械承载结构的金属结构一般是箱形截面梁,对于这类结构,裂纹的发生部位一般
19、在其翼缘板上,各部分结构上裂纹可大致分类如下:对于受拉构件,其翼缘板上的裂纹大多为+型裂纹,而焊缝上的裂纹为型裂纹,对于受扭、弯结合的构件则为+型或+型。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。3.3线弹性断裂力学基本理论 3.3.1 裂纹尖端附近的应力场 物体发生脆性断裂时,若忽略物体的塑性变形,则视物体为理想弹性体,进而若材料服从虎克定律,则视其为理想线弹性体。于是问题归结为含裂纹物体的线弹性力学问题。对于I型和II型裂纹问题,可归结为平面问题下含裂纹的线弹性体的线弹性力学分析,III型可当作空间反平面剪切问题进行分析。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。分析图所示的平面裂纹体。裂纹面为自由边
20、界,远场有给定的面内外力或面内位移。直角坐标系 及极坐标系原点都选在裂纹右尖端 O处。只要把裂纹看作一部分边界,就可用弹性力学的方法求得裂纹体 的应力场和位移场。裂纹面上边界条件为:)(,0r资料仅供参考,不当之处,请联系改正。按G.C.Sih的分析方法,裂纹体在直角坐标下的应力场和位移场可取为下列三角级数:)32cos()12()12cos()1(222121nnnnrCnnnnnx)32sin()12()12cos()1(222121nnnnrDnnnnn)32cos()12()12cos()1(222121nnnnrCnnnnny)32sin()12()12sin()1(222121nn
21、nnrDnnnnn式中,D、C为常数 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。这是裂纹体应力全场表达式。其中应力分量的第一项(n=1)r的指数小于零,为-1/2,其余各项r的指数大于或等于零。在裂纹尖端附近(),第一项为主项,其余各项可忽略不计。记 0r2,2111DKCKII并称其为应力强度因子 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。如果远场的边界条件使得 0,01IIKK利用远场及裂纹面上的边界条件,可得裂尖附近区域局部场的解)23sin2sin1(2cos2)25cos2cos5(24)23sin2sin1(2cos2)25cos2cos3(241111rKrKrKrKyx资料仅供参考,不当之
22、处,请联系改正。应力场公式有如下特点:应力与成反比。在裂纹尖端处(r0),应力为无限大 即在裂纹尖端应力出现奇点,应力场具有 的奇异性。不论外荷载情况为何小,裂纹尖端应力总是趋于无限大。显然,这与实际含裂纹体的仍具有一定承载能力的事实是不符的,无法用经典材料力学中的强度理论解释,其根本原因在于在求解含裂纹体应力分布时,将裂纹面理想化为一个平面,裂尖处曲率半径视为趋于“0”,另外,将材料视作理想的线弹性,实际上加载过程中裂尖的钝化是不可避免的。r1)23sin2sin1(2cos2)25cos2cos5(24)23sin2sin1(2cos2)25cos2cos3(241111rKrKrKrKy
23、x资料仅供参考,不当之处,请联系改正。由于裂尖应力应变场的奇异性,不能再用应力作为裂尖场强度的描述参量,为此引入应力强度因子的概念:应力强度因子是只与裂纹尺寸和载荷大小有关,与坐标(r,)无关的常数,一旦应力强度因子确定,裂尖附近区域应力应变和位移完全确定,它反映了裂尖附近应力、应变、位移场的强弱程度,因而成为描述裂尖区域场强度的重要概念,成为建立裂纹是否失稳扩展准则的重要参数。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。3.3.2应力强度因子准则(K准则)对于型裂纹,当K1达到临界值材料固有的抵抗脆性断裂的能力时,裂纹发生失稳扩展,即失稳扩展的临界条件是:K1=KC 式中KC是材料阻碍裂纹扩展的阻力
24、,是由材料抗断裂性能决定的材料常数,称为材料的断裂韧性,通常材料的断裂韧性随材料强度的提高而有所降低。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。根据理论分析和实验表明,相同形状和尺寸的裂纹,在型加载情况下,型裂纹较危险,型裂纹失稳扩展临界条件为 K1=K1C 有时也表示成裂纹脆断条件:K1 K1C对于型裂纹问题和型裂纹问题有类似的判别式,即:K KC 和 K KC 进一步分析表明,KIIC和KIIIC不是独立的材料常数,而是与KIC有关的材料性能指标。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。理论分析表明,含裂纹体的应力强度因子K一般都可表达为:式中:为远离裂纹面上作用的应力,称为名义应力;a为裂纹尺寸;
25、Y为与裂纹形状和构件形状及尺寸有关的形状系数。aYK资料仅供参考,不当之处,请联系改正。3.4线弹性断裂力学的适用范围线弹性断裂力学的适用范围塑性塑性区尺寸的限制区尺寸的限制 线弹性断裂力学是建立在理想线弹性力学理论基础上的,实际工程材料并非理想弹性体,在载荷作用下,裂纹尖端必然存在或大或小的塑性区。一般说来,线弹性断裂理论已不再适用,当塑性区尺寸远小于裂纹尺寸和构件整体尺寸,即小范围屈服情况下,经适当修正,仍可认为线弹性力学可近似适用。这就是Irwin所谓小塑性区修正理论。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。为了保证线弹性断裂力学的精确度和有效性,r值必须限制在如下范围之内:Ryra/10
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