dynaform下载可以冷挤压分析吗

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Powered by基于Dynaform板材成形回弹控制的变压边力研究--《武汉理工大学》2008年硕士论文
基于Dynaform板材成形回弹控制的变压边力研究
【摘要】:
板料冲压成形是一种重要的塑性加工方法,是现代工业的基本制造手段之一,随着对冲压件质量的要求越来越高,对冲压生产工艺优化控制的要求也随之提高。随着计算机软硬件技术,有限元技术及计算机图形学等学科的快速发展,基于数值模拟的计算机辅助工程技术(CAE)在板料成形领域得到了广泛应用。
本文在有限元理论的基础上,应用动力显示算法,讨论金属板料弹塑性本构模型,在Dynaform软件的帮助下,讨论压边力对弯曲和翻边工艺的影响规律。
压边力是影响金属成形的重要工艺参数,对金属板料拉深,弯曲,翻边等成形质量,特别是形状和尺寸精度的保证影响巨大,是各国学者研究的重点。作为冲压成形中控制成形质量的主要手段,实现压边力的优化控制,对充分利用板料成形性能,提高成形极限具有重要意义。本文在推导变压边力数学模型基础上,对“双变”理论进行了探讨,并基于Dynaform对变压边力控制进行了数值模拟,得出了优化的变压边力控制曲线。
回弹控制是本文讨论的第二个内容。翻边回弹与压边力控制有较密切的关系。本文系统分析了回弹产生的原因及控制措施。针对易产生回弹的典型大变形纵梁件,借助于有板材成形限元模拟软件Dynaform,提出了不同的控制回弹的设计方案,并在采用变压边力模拟的基础上,通过一组正交试验,优化了变压边力曲线。试验结果表明变压边力冲压工艺比恒压边力冲压工艺有较广的适用范围,能更好地控制回弹和板料成形。
本文力图以理论指导实践,故在第一、二章较详细的阐述了板材成形力学原理及数学分析、有限元法及数值模拟等基本理论。在此基础上,用二、三章的篇幅分析了材料冲压成形回弹控制中压边力的作用,并通过试验模拟,优化了有效控制回弹的变压边力曲线。本文的研究方法和研究结果对冲压成形中压边力的调整具有一定的指导意义和借鉴作用。
【关键词】:
【学位授予单位】:武汉理工大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2008【分类号】:TG386【目录】:
Abstract5-9
第1章 绪论9-18
1.1 引言9-10
1.2 金属板材成形压边力国内外研究现状10-13
1.2.1 理论计算法10-11
1.2.2 试验法11-12
1.2.3 人工智能方法12
1.2.4 数值模拟法12-13
1.3 板料成形数值模拟技术的进展13-17
1.3.1 国外研究历史及现状13-15
1.3.2 国内的研究状况15-16
1.3.3 板料成形过程数值模拟的应用16-17
1.4 本文的主要研究工作和内容17-18
第2章 金属塑性成形有限元理论及有限元模拟软件18-29
2.1 金属塑性成形的研究方法18-19
2.2 金属板料成形力学特点19-20
2.3 有限元理论20-25
2.3.1 有限元算法20
2.3.2 弹塑性有限元法的本构关系20-25
2.4 有限元模拟仿真软件介绍25-28
2.4.1 有限元模拟仿真软件应用现状25-26
2.4.2 DYNAFORM软件简介26
2.4.3 成型模拟的一般步骤26-28
2.5 本章小结28-29
第3章 基于Dynaform的板料弯曲回弹预测29-41
3.1 回弹的力学机理29-33
3.1.1 成形过程的应力分析29-31
3.1.2 弯曲回弹的形成原理31-32
3.1.3 减小冲压件回弹的原理32-33
3.2 板材成形零件回弹的预测33-35
3.2.1 回弹预测的国内外研究现状33-34
3.2.2 冲压件回弹量的规定34-35
3.3 回弹模拟的计算方法35-36
3.3.1 整体卸载回弹模拟方法35
3.3.2 回弹预测35-36
3.4 应用实例36-40
3.4.1 利用Dynaform进行回弹预测的方法36
3.4.2 利用Dynaform进行回弹预测的实例36-40
3.5 小结40-41
第4章 变压边力理论及数学模型41-48
4.1 压边力对成形缺陷的影响41
4.2 压边力控制研究41-42
4.3 采用变压边力成形的常用形式及控制装置42-45
4.3.1 定压边圈的压边力控制42-43
4.3.2 变压边力的“双变”理论43
4.3.3 变压边力控制装置与设备43-45
4.4 变压边力控制的数学模型研究45-47
4.5 小结47-48
第5章 基于dynaform的板材成形变压边力数字模拟研究48-58
5.1 模型的建立48-49
5.2 定压边力数值模拟49-52
5.3 变压边力数值模拟52-55
5.4 模拟结论55-57
5.5 小结57-58
第6章 总结与展望58-60
6.1 研究工作主要结论58
6.2 展望58-60
参考文献60-65
攻读硕士学位期间发表的论文66
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【引证文献】
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姜久光;[D];哈尔滨理工大学;2011年
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项辉宇;冷崇杰;钟约先;王海涛;;[J];北京工业大学学报;2009年04期
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张书堂;牛书豪;陈炎坤;李晓鹏;雷勇;;[A];第五届河南省汽车工程科技学术研讨会论文集[C];2008年
王耿;王祖斌;;[A];第七届河南省汽车工程科技学术研讨会论文集[C];2010年
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李恩颖;[D];湖南大学;2009年
殷璟;[D];燕山大学;2011年
李河宗;[D];上海交通大学;2011年
王辉;[D];南京航空航天大学;2011年
叶南;[D];南京航空航天大学;2010年
刘志国;[D];吉林大学;2011年
司良英;[D];东北大学;2009年
王金轮;[D];华南理工大学;2011年
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宋黎,杨坚,黄天泽;[J];锻压技术;1996年01期
刘斌,王敏杰,柳瑞清;[J];锻压机械;2002年05期
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刘永军;任中全;冯仁余;;[J];煤矿机械;2006年01期
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京公网安备74号汽车件的冷挤压工艺与疲劳寿命智能分析系统的研究--《吉林大学》2005年博士论文
汽车件的冷挤压工艺与疲劳寿命智能分析系统的研究
【摘要】:本文根据汽车冷挤压件成形、受力和疲劳破坏的过程,将冷挤压汽车件的工程问题作为一个系统,以残余应力为桥梁,基于弹塑性力学理论、弹性力学理论和疲劳破坏理论,运用三维大变形弹塑性有限元技术、三维线弹性有限元技术和疲劳寿命计算方法,以MSC.SuperForm、MSC.Marc 和MSC.Fatigue 等软件为平台,建立了系统总体结构框架,定义了冷挤压数值模拟、实际受力数值模拟和疲劳寿命预测三个功能模块,指出了相关的关键技术问题,从而建立了汽车件的冷挤压工艺与疲劳寿命智能分析系统。
针对渐开线传动轴花键,建立系统分析流程,以疲劳寿命为目标,优化冷挤压花键工艺参数,并利用优化结果指导模具设计,进行了花键冷挤压工艺性试验和疲劳试验研究,验证了系统优化和预测的正确性。
【关键词】:
【学位授予单位】:吉林大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2005【分类号】:TG376【目录】:
第一章 绪论9-23
1.1 引言9-10
1.2 冷挤压成形10-11
1.2.1 冷挤压概况10-11
1.2.2 冷挤压花键~[6-7]11
1.3 冷挤压工艺研究现状及其发展11-14
1.3.1 国外冷锻技术现状及其发展12-13
1.3.2 国内冷锻技术的研究进展及发展趋势13-14
1.4 有限元数值模拟的现状及其发展14-17
1.4.1 有限元法发展概况14-15
1.4.2 弹塑性有限元法在金属塑性加工中的应用15-17
1.5 疲劳寿命预测17-22
1.5.1 引言17-19
1.5.2 机械产品开发现状19-20
1.5.3 汽车件疲劳寿命预测20-21
1.5.4 基于有限元分析的疲劳寿命预测21-22
1.6 本文研究主要内容22-23
第二章 建立智能分析系统的理论依据和原理23-33
2.1 引言23-24
2.2 残余应力对疲劳强度的影响24-26
2.2.1 用平均应力的观点来估价残余应力的作用25
2.2.2 对缺口试件疲劳强度的影响25-26
2.3 三维大变形弹塑性有限元法的基本方程26-31
2.3.1 引言26
2.3.2 弹塑性材料的基本方程26-27
2.3.3 增量形式的刚度方程27-29
2.3.4 弹塑性本构方程29-30
2.3.5 三维等参单元列式30-31
2.4 三维线弹性有限元技术31
2.5 疲劳寿命计算方法31-32
2.6 本章小结32-33
第三章 系统总体框架及关键技术33-47
3.1 引言33
3.2 系统总体框架33-34
3.3 软件接口研究34-36
3.4 软件简介36-40
3.4.1 MSC.SuperForm软件~[132]36-38
3.4.2 MSC.Marc软件~[133]38-39
3.4.3 MSC.Fatigue软件~[115]39-40
3.5 关键技术40-46
3.5.1 模具型腔的几何描述40-41
3.5.2 接触分析~[134]41-45
3.5.3 材料模型45
3.5.4 网格重划分技术~[136]45-46
3.5.5 摩擦模型~[135]46
3.6 本章小结46-47
第四章 基于有限元的冷挤压花键疲劳寿命预测47-75
4.1 引言47-49
4.1.1 花键轴简介47-48
4.1.2 冷挤压花键成形条件分析48-49
4.2 冷挤压成形数值模拟49-66
4.2.1 有限元模型的建立和计算条件设置50-53
4.2.2 冷挤压成形数值模拟的结果与分析53-66
4.3 扭转受力模拟66-69
4.3.1 扭转有限元模型66-67
4.3.2 计算条件的设置67-68
4.3.3 结果68-69
4.4 疲劳寿命分析69-74
4.4.1 疲劳寿命计算模型的建立69-70
4.4.2 计算条件的设置70-74
4.4.3 结果74
4.5 本章小结74-75
第五章 以疲劳寿命为目标的花键工艺优化75-91
5.1 引言75-76
5.2 工艺参数优化76-87
5.2.1 简化模拟坯料长度76-77
5.2.2 坯料直径对挤压力的影响77-81
5.2.3 定径带宽度对挤压力的影响81-83
5.2.4 凹模入口半角对挤压力的影响83-85
5.2.5 摩擦因子的影响85-87
5.3 疲劳寿命预测结果87-90
5.4 本章小结90-91
第六章 试验研究91-106
6.1 花键冷挤压试验及结果分析91-102
6.1.1 估算挤压力91-92
6.1.2 正挤花键凹模结构92-93
6.1.3 成形过程及结果93-97
6.1.4 相关检验97-102
6.2 疲劳试验及结果分析102-105
6.3 本章小结105-106
第七章 本文结论106-108
参考文献108-116
攻博期间发表的学术论文及其他成果116-117
摘要117-121
ABSTRACT121-128
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【引证文献】
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