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Métodos numéricos y estadísticos de caracterización de uniones tubulares soldadas para su aplicación en modelos de elementos finitos de estructuras de vehículos

机译:表征焊接管状接头的数值和统计方法在车辆结构有限元模型中的应用

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摘要

El análisis de estructuras mediante modelos de elementos finitos representa una de las metodologías más utilizadas y aceptadas en la industria moderna. Para el análisis de estructuras tubulares de grandes dimensiones similares a las sobrestructuras de autobuses y autocares, los elementos de tipo viga son comúnmente utilizados y recomendados debido a que permiten obtener resultados satisfactorios con recursos computacionales reducidos. No obstante, los elementos de tipo viga presentan importante desventaja ya que las uniones modeladas presentan un comportamiento infinitamente rígido, esto determina un comportamiento mas rígido en las estructuras modeladas lo que se traduce en fuentes de error para las simulaciones estructurales (hasta un 60%). Mediante el modelado de uniones tubulares utilizando elementos de tipo área o volumen, se pueden obtener modelos más realistas, ya que las características topológicas de la unión propiamente dicha pueden ser reproducidas con un mayor nivel de detalle. Evitándose de esta manera los inconvenientes de los elementos de tipo viga. A pesar de esto, la modelización de estructuras tubulares de grandes dimensiones con elementos de tipo área o volumen representa una alternativa poco atractiva debido a la complejidad del proceso de modelados y al gran número de elementos resultantes lo que implica la necesidad de grandes recursos computacionales. El principal objetivo del trabajo de investigación presentado, fue el de obtener un nuevo tipo de elemento capaz de proporcionar estimaciones más exactas en el comportamiento de las uniones modeladas, al mismo tiempo manteniendo la simplicidad del procesos de modelado propio de los elementos de tipo viga regular. Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, fueron realizadas diferentes metodologías e investigaciones. En base a las investigaciones realizadas, se obtuvo un modelo de unión viga alternativa en el cual se introdujeron un total seis elementos elásticos al nivel de la unión mediante los cuales es posible adaptar el comportamiento local de la misma. Adicionalmente, para la estimación de las rigideces correspondientes a los elementos elásticos se desarrollaron dos metodologías, una primera basada en la caracterización del comportamiento estático de uniones simples y una segunda basada en la caracterización del comportamiento dinámico a través de análisis modales. Las mejoras obtenidas mediante la implementación del modelo de unión alternativa fueron analizadas mediante simulaciones y validación experimental en una estructura tubular compleja representativa de sobrestructuras de autobuses y autocares. En base a los análisis comparativos realizados con la uniones simples modeladas y los experimentos de validación, se determinó que las uniones modeladas con elementos de tipo viga son entre un 5-60% más rígidas que uniones equivalentes modeladas con elementos área o volumen. También se determinó que las uniones área y volumen modeladas son entre un 5 a un 10% mas rígidas en comparación a uniones reales fabricadas. En los análisis realizados en la estructura tubular compleja, se obtuvieron mejoras importantes mediante la implementación del modelo de unión alternativa, las estimaciones del modelo viga se mejoraron desde un 49% hasta aproximadamente un 14%. ABSTRACT The analysis of structures with finite elements models represents one of the most utilized an accepted technique in the modern industry. For the analysis of large tubular structures similar to buses and coaches upper structures, beam type elements are utilized and recommended due to the fact that these elements provide satisfactory results at relatively reduced computational performances. However, the beam type elements have a main disadvantage determined by the fact that the modeled joints have an infinite rigid behavior, this shortcoming determines a stiffer behavior of the modeled structures which translates into error sources for the structural simulations (up to 60%). By modeling tubular junctions with shell and volume elements, more realistic models can be obtained, because the topological characteristics of the junction at the joint level can be reproduced more accurately. This way, the shortcoming that the beam type elements present can be solved. Despite this fact, modeling large tubular structures with shell or volume type elements represents an unattractive alternative due to the complexity of the modeling process and the large number of elements that result which imply the necessity of vast computational performances. The main objective of the research presented in this thesis was to develop a new beam type element that would be able to provide more accurate estimations for the local behavior of the modeled junctions at the same time maintaining the simplicity of the modeling process the regular beam type elements have. In order to reach the established objectives of the research activities, a series of different methodologies and investigations have been necessary. From these investigations an alternative beam T-junction model was obtained, in which a total of six elastic elements at the joint level were introduced, the elastic elements allowed us to adapt the local behavior of the modeled junctions. Additionally, for the estimation of the stiffness values corresponding to the elastic elements two methodologies were developed, one based on the T-junction’s static behavior and a second one based on the T-junction’s dynamic behavior by means of modal analysis. The improvements achieved throughout the implementation of this alternative T-junction model were analyzed though mechanical validation in a complex tubular structures that had a representative configuration for buses and coaches upper structures. From the comparative analyses of the finite element modeled T-junctions and mechanical experimental analysis, was determined that the beam type modeled T-junctions have a stiffer behavior compared to equivalent shell and volume modeled T-junctions with average differences ranging from 5-60% based on the profile configurations. It was also determined that the shell and volume models have a stiffer behavior compared to real T-junctions varying from 5 to 10% depending on the profile configurations. Based on the analysis of the complex tubular structure, significant improvements were obtained by the implementation of the alternative beam T-junction model, the model estimations were improved from a 49% to approximately 14%.
机译:使用有限元模型对结构进行分析是现代工业中使用最广泛的方法之一。对于类似于巴士和客车上层建筑的大型管状结构的分析,通常使用并推荐使用梁式单元,因为它们可以在减少计算资源的情况下获得令人满意的结果。但是,梁式单元存在一个重要的缺点,因为建模的接头具有无限的刚性行为,这决定了建模结构中的刚性行为,这会转化为结构仿真的误差源(高达60%) 。通过使用面积或体积元素对管状接头进行建模,可以获得更逼真的模型,因为可以以更高的详细程度再现接头本身的拓扑特征。因此避免了梁式元件的缺点。尽管如此,由于建模过程的复杂性和生成的元素的数量众多,因此具有面积或体积元素的大型管状结构的建模代表了一种没有吸引力的替代方案,这意味着需要大量的计算资源。提出的研究工作的主要目的是获得一种新型元件,该元件能够提供对建模节点行为的更准确估计,同时保持常规梁型元件典型的建模过程的简单性。 。为了实现所述目标,进行了不同的方法和研究。根据所做的研究,获得了一种替代的梁接头模型,其中在接头处引入了总共六个弹性元件,通过这些弹性元件可以适应接头的局部行为。另外,为了估计与弹性元件相对应的刚度,开发了两种方法,一种是基于简单接头的静态特性的特征,另一种是基于通过模态分析的动态特性的特征。通过模拟和实验验证,在代表公共汽车和客车上层建筑的复杂管状结构中,分析了通过实施替代联合模型而获得的改进。基于对建模简单接头进行的比较分析和验证实验,确定具有梁型单元的建模接头比具有面积或体积单元的等效建模接头的刚度高5-60%。还确定,与实际制造的接头相比,模型化的接头区域和体积接头的刚度高5至10%。在对复杂管状结构进行的分析中,通过实施替代接头模型获得了显着改善,梁模型的估算值从49%提高到了大约14%。摘要具有有限元模型的结构分析代表了现代工业中最常用的一种技术。对于类似于公共汽车和客车上部结构的大型管状结构的分析,使用并推荐使用梁式单元,因为这些单元在相对降低的计算性能下提供了令人满意的结果。但是,梁型元素的主要缺点是,建模的接头具有无限的刚性行为,这一缺点决定了建模结构的刚性行为,这转化为结构仿真的误差源(高达60%)。通过使用壳和体积元素对管状连接进行建模,可以获得更逼真的模型,因为可以更精确地再现连接级别的连接的拓扑特征。这样,可以解决存在的光束型元件的缺点。尽管有这个事实,但是由于建模过程的复杂性以及所导致的大量元素的存在,这意味着使用壳或体积类型的元素对大型管状结构进行建模代表了一种没有吸引力的替代方案,这意味着需要巨大的计算性能。本文提出的研究的主要目的是开发一种新型的梁型单元,该单元能够为建模的路口的局部行为提供更准确的估计,同时保持常规梁型的建模过程的简单性。元素都有。为了达到研究活动的既定目标,因此有必要进行一系列不同的方法和研究。从这些研究中,获得了一种替代的梁T型接头模型,其中在接头层引入了总共六个弹性元件,这些弹性元件使我们能够适应建模接头的局部行为。此外,为了估算与弹性元件相对应的刚度值,开发了两种方法,一种方法是基于T型接头的静态特性,另一种方法是基于T型接头的动态特性的模态分析。通过在复杂的管状结构中进行机械验证,分析了在整个替代T型接头模型实施过程中所取得的改进,这些结构具有代表性的公交车和客车上层结构。通过对有限元建模T形接头的比较分析和力学实验分析,可以确定,与等效壳体和体积建模T形接头相比,梁型建模T形接头具有更硬的行为,平均差异为5-60%根据配置文件配置。还确定,与实际T形结相比,壳和体积模型具有更硬的行为,实际T形结根据轮廓配置在5%到10%之间变化。在对复杂管状结构进行分析的基础上,通过实施替代梁T型接头模型获得了显着改善,模型估计值从49%提高到大约14%。

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