1.一种金属搭接部件腐蚀的预测方法,其特征在于,包括:采集金属搭接部件的结构参数和材料参数;根据所述结构参数和材料参数,建立几何模型,并对所述几何模型的材料、物理场进行设置,计算得到电流密度分布,具体为:根据所述结构参数,建立与所述金属搭接部件对应的几何模型;根据所述材料参数,对几何模型各个部分的材料进行设置;对所述几何模型的二次电流分布物理场进行设置;对所述几何模型的电流分布-壳物理场进行设置;选择四面体网格对所述几何模型进行网格划分;设置求解器,并根据所述求解器对网格划分后的所述几何模型进行计算,得到所述电流密度分布;根据所述电流密度分布,计算得到所述金属搭接部件的腐蚀速率,并生成腐蚀速率分布图以实现预测;其中,所述腐蚀速率的表达式为: ;其中, 为腐蚀速率, 为局部电流密度, 为化学当量系数, 为相对分子质量, 为法拉第常数, 为金属密度。
2.如权利要求1所述的金属搭接部件腐蚀的预测方法,其特征在于,所述采集金属搭接部件的结构参数和材料参数,具体为:根据现场对所述金属搭接部件进行测量或所述金属搭接部件的设计图,获取所述金属搭接部件的结构参数;根据所述金属搭接部件的产品参数,获取所述金属搭接部件的材料参数。
3.如权利要求1所述的金属搭接部件腐蚀的预测方法,其特征在于,所述对所述几何模型的二次电流分布物理场进行设置,具体为:设置参比电极电位,并采用线性单元对电解质电位进行离散化;选定所述几何模型,设置所述几何模型的边界条件;根据所述边界条件,计算得到所述几何模型的电极域电位。
4.如权利要求3所述的金属搭接部件腐蚀的预测方法,其特征在于,所述选定所述几何模型,设置所述几何模型的边界条件,具体为:其中,所述几何模型包括:第一区域和第二区域;所述边界条件包括:第一边界条件、第二边界条件和第三边界条件;将所述第一区域的上表面的所述第一边界条件设置为电极电流;将所述第二区域的下表面的所述第二边界条件设置为电接地;将所述几何模型的外表面的所述第三边界条件设置为电极电流密度;设置所述几何模型的电解质电位初始值。
5.如权利要求1所述的金属搭接部件腐蚀的预测方法,其特征在于,所述对所述几何模型的电流分布-壳物理场进行设置,具体为:设置参比电极电位,并采用二次单元对电解质电位进行离散化;将所述几何模型的边界设置为电解质域,并根据第一经验公式和第二经验公式,计算得到电解质厚度和电解质电导率;对所述几何模型的边界进行电极相位设置,并根据所述电解质厚度和电解质电导率,计算得到电解质电位。
6.如权利要求5所述的金属搭接部件腐蚀的预测方法,其特征在于,所述第一经验公式为: ;其中, 为电解质电导率, 为相对湿度; ;其中, 为电解质厚度, 为厚度因子。
7.如权利要求5所述的金属搭接部件腐蚀的预测方法,其特征在于,所述对所述几何模型的边界进行电极相位设置,具体为:其中,所述几何模型包括:第一区域和第二区域;将所述第一区域的表面设置为电极表面,设置外部电位并选择电势作为电极相位条件;将所述第二区域的表面设置为电极表面,设置外部电位并选择电势作为电极相位条件;选择阳极Tafel方程作为第一电极反应的电极动力学表达式;选择阴极Tafel方程作为第二电极反应的电极动力学表达式。
8.一种金属搭接部件腐蚀的预测装置,其特征在于,包括:参数采集模块、第一计算模块和第二计算模块;参数采集模块用于采集金属搭接部件的结构参数和材料参数;第一计算模块用于根据所述结构参数和材料参数,建立几何模型,并对所述几何模型的材料、物理场进行设置,计算得到电流密度分布,具体为:根据所述结构参数,建立与所述金属搭接部件对应的几何模型;根据所述材料参数,对几何模型各个部分的材料进行设置;对所述几何模型的二次电流分布物理场进行设置;对所述几何模型的电流分布-壳物理场进行设置;选择四面体网格对所述几何模型进行网格划分;设置求解器,并根据所述求解器对网格划分后的所述几何模型进行计算,得到所述电流密度分布;第二计算模块用于根据所述电流密度分布,计算得到所述金属搭接部件的腐蚀速率,并生成腐蚀速率分布图以实现预测;其中,所述腐蚀速率的表达式为: ;其中, 为腐蚀速率, 为局部电流密度, 为化学当量系数, 为相对分子质量, 为法拉第常数, 为金属密度。