趙宏
摘要:應(yīng)用MSC.Marc軟件建立三維有限元模型,對某異形產(chǎn)品的拉深過程進(jìn)行模擬仿真。介紹了基于有限元仿真復(fù)雜拉深件坯料尺寸設(shè)計(jì)流程和方法。
關(guān)鍵詞:拉深成形 有限元仿真 坯料尺寸
Finite Element Simulation design on drawing blank
Zhao Hong
(Zhejiang Aishida Electrical CO.LTD, Zhejiang TaiZhou, 317500)
Abstract: The simulation process of drawing for an abnormity product by using software MSC. Marc is studied, 3D elastic plastic model is built. The designing process of blank dimensions by finite element simulation and the method is studied.
Keywords: drawing; finite element simulation; blank size.
1.引言
工藝設(shè)計(jì)和模具設(shè)計(jì)過程中經(jīng)常要預(yù)先確定坯料的形狀和尺寸,傳統(tǒng)方法一般按截面展開方法來確定。以矩形盒狀零件為例,毛坯的計(jì)算如下:
圖1 求展開尺寸的示意圖
a)直邊部分 b) 圓角部分
Fig 1 Blank size sketch map
a)Straight side part b)Round part
①直邊部分按彎曲件展開長度(圖1a)
L1=0.5(Bf-B)+h+0.57r0-0.43ra (1)
②將圓角部分當(dāng)作直徑為2r,高度為h的圓筒形件展開,則有
Ra= (2)
這種計(jì)算方法缺點(diǎn)是不能綜合考慮材料特性、模具結(jié)構(gòu)及摩擦等因素影響。只能通過實(shí)際調(diào)模階段反復(fù)試模來確定理想的坯料形狀。下料模再根據(jù)調(diào)整后的坯料尺寸開模。如采用有限元提前準(zhǔn)確確定坯料的形狀,下料模就可與拉深模同步開發(fā),全套模開模時(shí)間可縮短40%。
2.分析計(jì)算
2.1 模型前處理
在PROE軟件中建立產(chǎn)品和模具3D曲面。對于幾何圖形對稱的零件,只建立一半有限元模型,然后利用邊界條件進(jìn)行約束。將3D數(shù)據(jù)導(dǎo)入Marc后,在坯料與凸、凹模和壓邊圈之間建立了剛體—變形體接觸對,將凸、凹模和壓邊圈視為剛體, 坯料視為變形體。
2.2材料參數(shù)
產(chǎn)品材料為不銹鋼SUS430,材料厚度0.7mm,彈性模量為210Gpa,泊松比為0.3,初始屈服應(yīng)力為205Mpa。
2.3 模擬結(jié)果及分析過程
2.3.1 第一次試模擬
坯料形狀初步確定為矩形,長寬按折彎的坯料計(jì)算方法估算,在各增加5mm切邊余量后尺寸為300*125。
結(jié)果顯示產(chǎn)品斜壁直邊部分凸緣略寬,對應(yīng)的另一側(cè)直壁處凸緣略窄,凸緣分布不均。成形極限圖顯示成形極限參數(shù)最大值為0.5426,位于直壁與底部交匯圓角處。如圖2所示。
圖2 拉深后成形極限圖
Fig 2Forming limit diagram by drawing
2.3.2 優(yōu)化后模擬結(jié)果
根據(jù)初次模擬的結(jié)果,坯料形狀進(jìn)行幾次調(diào)整,具體過程不再陳述,最終調(diào)整如下:分別用R100和R110圓弧代替直壁側(cè)和斜壁側(cè)坯料直角;坯料的位置在初次模擬的基礎(chǔ)上向直壁側(cè)移動(dòng)5mm 放置。
模擬拉深后凸緣寬度較為均勻,成形極限參數(shù)最大值為0.4624,相對優(yōu)化前減小0.0802,符合預(yù)期設(shè)計(jì)目標(biāo),如圖3所示。新坯料既節(jié)省材料,又減少了不必要的板料流動(dòng)阻力,提高了產(chǎn)品底部圓角在拉深過程的抗破裂能力。
圖3 調(diào)整后拉深成形極限圖
Fig 3 Forming limit diagram by drawing after adjustment
3.拉深試驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)模擬結(jié)果調(diào)整后的坯料尺寸進(jìn)行線切割制片,再進(jìn)行拉深試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果符合模擬結(jié)果。
4.結(jié)束語
(1)有限元技術(shù)在沖壓模具、工藝設(shè)計(jì)過程中能夠簡化設(shè)計(jì)過程,節(jié)約設(shè)計(jì)成本和時(shí)間,有效解決實(shí)際難題。
(2)有限元技術(shù)要與傳統(tǒng)沖壓模具設(shè)計(jì)結(jié)合運(yùn)用,綜合考慮壓邊力、模具結(jié)構(gòu)等工藝經(jīng)驗(yàn)參數(shù),才能較快得出符合要求結(jié)果。
參考文獻(xiàn):
[1]《沖模設(shè)計(jì)手冊》編寫組,編著.沖模設(shè)計(jì)手冊[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2001.
[2]《沖壓工藝及沖模設(shè)計(jì)》編寫委員會(huì),編著.沖壓工藝及沖模設(shè)計(jì)[M].北京:國防工業(yè)出版社,1993.