承善
摘 要:通過UG建立某不銹鋼制精密接插件成形零件參數(shù)化模型,利用板料沖壓模擬專用軟件Dynaform對接插件凸包的成形過程進(jìn)行了有限元仿真,在此基礎(chǔ)上確定成形零件參數(shù),為成形模具設(shè)計提供依據(jù)。
關(guān)鍵詞:數(shù)值模擬 凸包成形 接插件
中圖分類號:TH165 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2012)12(b)-0-01
某精密接插件的材料為SUS304,零件上有多處凸包,起接觸導(dǎo)電的作用。凸包是不規(guī)則形狀,高度為1 mm,有精度要求。整個成形過程主要由精密級進(jìn)模上的拉深、整形兩個工位完成。由于產(chǎn)品具有尺寸小,精度高的特點,因此在UG建立的零件參數(shù)化模型的基礎(chǔ)上,利用Dynaform先對凸包的整個成形過程進(jìn)行數(shù)值模擬,較好地確定成形零件參數(shù),這樣可以有效地減少試驗次數(shù),縮減模具開發(fā)成本。
1 凸包拉深成形有限元模型的建立
凸包外形為不規(guī)則形狀,比較復(fù)雜,通過理論計算方法難以獲得坯料尺寸。而且,理論計算方法不考慮材料性能、模具幾何參數(shù)等因素,展開后的尺寸精確度不夠高。Dynaform具有初始坯料估計功能即逆算法,因此文章將利用其這一特征來獲得初始坯料形狀尺寸。
從零件實體選取中間層片體,把片體的網(wǎng)格劃好,并消除單元的一些缺陷,如重疊、交叉、縫隙及小空洞等,然后在DYNAFORM中選擇Blank Size Estimate功能,輸入材料參數(shù),板料的厚度等,軟件可自動對其進(jìn)行計算,可得到初始坯料的展開輪廓。
通過計算可算出此零件拉深成形僅需1次即可。通過軟件UG對凸、凹模、推件塊和浮料器進(jìn)行三維建模,會產(chǎn)生igs文件,將文件導(dǎo)入hypermesh軟件中進(jìn)行網(wǎng)格劃分和修補,提高數(shù)值模擬的精度,最后,將生成的nas文件,再導(dǎo)入Dynaform中進(jìn)行模擬計算。在級進(jìn)模加工的數(shù)值模擬過程中,為了準(zhǔn)確地傳遞各個工位的變形歷史,便將各個工位模擬后產(chǎn)生的dynain文件導(dǎo)入到下一個工位的模擬中。
1.1 邊界條件約束設(shè)置
單工序拉深模中坯料不受任何邊界約束,與之相比,級進(jìn)模單個工位的毛坯只是整個條料中的一部分,在送料過程中就會受到其他工位材料及導(dǎo)料銷等的共同約束,因此坯料的邊界材料在板料平面上的自由度受到限制。對拉深成形有限元模型進(jìn)行邊界約束設(shè)置時,約束板料中與Y方向平行的兩短直邊關(guān)于當(dāng)前坐標(biāo)系統(tǒng)的X方向?qū)ΨQ約束,固定與X方向平行的長直邊的XY自
由度。
1.2 推件塊和浮料器幾何模型
影響送料通暢的一個重要原因是:條料上的坯件在送進(jìn)過程中經(jīng)各個工位沖壓后由平面狀逐漸變成了立體狀,因此,經(jīng)常會使用到推件塊和浮料器。浮料器使條料在送進(jìn)過程中,浮離下模平面一定高度,這樣就能自動送料。
1.3 材料模型
選取Dynaform材料庫里面的Material Type 36材料模型,這種模型適用于厚向異性的彈塑性強(qiáng)化材料。
1.4 有限元模型的建立
選取Dynaform軟件材料庫里面的SS304材料。在拉深成形中,考慮到良好潤滑,板料和凸模、凹模、推件塊、浮料器之間的摩擦系數(shù)都設(shè)為0.125。浮料力設(shè)為100 N,卸料力設(shè)為1 N。因為顯式動力算法受到速率的影響不明顯,一般要提高計算效率的話,都是采用放大沖壓速度的方法,但如果速率超過一定臨界值后,計算系統(tǒng)中的慣性效應(yīng)將顯示出來,這樣仿真結(jié)果的可信度和數(shù)值計算的穩(wěn)定性將會受到影響。在實際模擬過程中,沖壓速度在一定范圍內(nèi)都不會對數(shù)值模擬結(jié)果造成太大的影響,這里規(guī)定沖壓速度是
2000 mm/s。
2 拉深成形模擬結(jié)果分析
拉深模擬通過自動設(shè)置進(jìn)行,lsdyna求解器成功求解終止后將生成dynain文件,其包含毛坯的節(jié)點位置和成形后應(yīng)力應(yīng)變的全部信息,以供后續(xù)工序使用。經(jīng)調(diào)整優(yōu)化成形工藝參數(shù)后,將凸凹模間隙設(shè)c=0.2 mm,取凹模圓角,模擬結(jié)果顯示凸包拉深成形非常安全,僅稍微起皺,如圖1所示。
從凸包拉深成形后厚度分布來看,拉深結(jié)束時板料在底部最高圓角側(cè)最薄,約為0.16 mm,最大減薄率僅為20%。拉深時凸緣部分的板料受到切向壓力而增厚,出現(xiàn)起皺現(xiàn)象。但隨著后續(xù)工序的剪裁,可忽略起皺問題。從拉深成形模擬結(jié)果來看,零件的成形質(zhì)量較好。
3 整形數(shù)值模擬
在拉深成形加工后凸包已基本成形,但圓角半徑還太大且高度尺寸還沒達(dá)到產(chǎn)品的要求,這樣就需要借助于整形模使凸包產(chǎn)生局部的塑性變形,以達(dá)到提高精度的目的。整形模和前工序的成形模相似,只是由于精度和粗糙度要求更高,將凸凹模間隙c設(shè)為0.18~0.20。
從凸包整形后厚度分布圖可以看出整形后零件底部圓角減薄了0.01 mm,約為0.15 mm,但總減薄率僅達(dá)到25%,成形非常安全。
4 結(jié)語
采用殼單元進(jìn)行有限元仿真,對精密接插件凸包成形變形情況通過數(shù)值模擬計算進(jìn)行定性分析,以最佳的工藝參數(shù)來完成精密接插件上凸包的整個成形過程,為精密接插件凸包成形工藝及模具設(shè)計提供了重要參考
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