Dynaform:汽車覆蓋件沖壓成形的多因素耦合數(shù)值模擬研究
2017-01-04 by:CAE仿真在線 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:使用UG三維CAD軟件對(duì)汽車覆蓋件零件進(jìn)行三維建模,并轉(zhuǎn)換到DYNAFORM中建立了零件的有限元模型;通過(guò)模擬計(jì)算分析,討論了拉延筋幾何參數(shù)、坯料尺寸、壓邊力、材料參數(shù)等多種因素對(duì)零件成形的影響,解決了模具設(shè)計(jì)、沖壓工藝和選材問(wèn)題。關(guān)鍵詞:沖壓成形,數(shù)值模擬,拉延筋,壓邊力,材料參數(shù)
1 引言
汽車覆蓋件因?yàn)槠洫?dú)特的特點(diǎn)決定了汽車整車開(kāi)發(fā)周期,成形模具設(shè)計(jì)制造依靠設(shè)計(jì)者的經(jīng)驗(yàn)和反復(fù)試模的傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法已經(jīng)不能滿足市場(chǎng)發(fā)展的要求了。CAD/CAE/CAM一體化系統(tǒng)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外汽車公司設(shè)計(jì)和制造新產(chǎn)品制勝的法寶,這一技術(shù)的采用,保守估計(jì),可以使模具設(shè)計(jì)與制造周期縮短2/5,模具生產(chǎn)成本降低1/3,進(jìn)而大大降低整車成本,增強(qiáng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力[1]。目前板材成形有限元仿真技術(shù)廣泛應(yīng)用于汽車和鋼鐵工業(yè)等諸多領(lǐng)域,為模具設(shè)計(jì)、沖壓工藝的制定、沖壓零件的科學(xué)選材等起到了積極作用。
本文采用顯式動(dòng)力有限元軟件DYNAFORM對(duì)汽車側(cè)圍外板進(jìn)行有限元分析,對(duì)拉延筋幾何參數(shù)、坯料尺寸、沖壓工藝、材料參數(shù)(
2 研究方法
2.1 三維幾何模型及有限元模型建立
在復(fù)雜型面的板料沖壓仿真分析過(guò)程中,幾何模型建立的工作量占總的模擬過(guò)程工作量的很大比例,并且?guī)缀文P徒⒌馁|(zhì)量直接影響模擬結(jié)果的準(zhǔn)確度。側(cè)圍外板零件尺寸較大,幾何型面非常復(fù)雜,多為復(fù)雜的空間自由曲面,無(wú)法用解析形式表述,只能用參數(shù)曲面來(lái)表示。eta/DYNAFORM的前處理功能根本不能滿足建模的需要,所以使用大型三維造型軟件UG進(jìn)行幾何模型的建立,如圖1所示即為UG建立的幾何模型。在建立幾何模型時(shí),要同時(shí)考慮沖壓方向,工藝補(bǔ)充面及壓料面的添加。
圖1 UG建立的零件模型
圖2 模具和板料的有限元模型
圖3 拉延筋位置設(shè)置
圖4 拉延筋截面形狀
由于冷軋鋼板都具有明顯的各向異性,根據(jù)Hill各向異性彈塑性模型的屈服準(zhǔn)則,選擇DYNAFORM中可以設(shè)置各向異性參數(shù)的36號(hào)三參數(shù)彈塑性材料模型[2],其等效應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系[1、2]:
表1 材料性能參數(shù)
由于沖壓過(guò)程的影響因素較復(fù)雜,筆者重點(diǎn)考慮了拉延筋幾何參數(shù)、坯料尺寸、壓邊力、材料參數(shù)(
表2 拉延筋幾何參數(shù)計(jì)算方案
表3 各影響因素的計(jì)算方案
3.1 拉延筋幾何參數(shù)對(duì)拉延阻力的影響
對(duì)于大型復(fù)雜形狀零件的沖壓成形,為了保證尺寸、形狀精度及足夠的剛性要求一般采用對(duì)毛坯施加適當(dāng)?shù)母郊永Φ某尚畏椒?以增加板料中的拉應(yīng)力、控制材料的流動(dòng)、避免起皺,拉延筋是實(shí)現(xiàn)這種要求的有效手段。通過(guò)設(shè)置拉延筋,①能方便有效地實(shí)現(xiàn)對(duì)材料流動(dòng)的控制。②增加進(jìn)料阻力,使拉深部位的坯料承受足夠的拉應(yīng)力,提高拉深件的剛度和減少由于回彈而產(chǎn)生的扭曲、松弛、波紋及收縮等缺陷;③靠壓料面和拉延筋來(lái)控制各處的壓邊力,可以擴(kuò)大壓邊力的調(diào)節(jié)范圍;④降低對(duì)壓料面制造精度的要求。同時(shí),由于拉延筋的存在增加了壓邊圈與凹模壓料面間的間隙,使壓料面的磨損減少,從而提高了它的使用壽命。通過(guò)模擬分析,找出各參數(shù)與拉延阻力之間的關(guān)系,各參數(shù)對(duì)拉延阻力的影響見(jiàn)圖5,從圖中可以看出隨著筋高h(yuǎn)的增大,拉延阻力增大,隨著筋寬b的增大,拉延抗力減小。拉延筋各幾何參數(shù)中對(duì)拉延阻力影響最大的是圓角R2,然后依次是圓角R1,筋高h(yuǎn),筋寬b。并且圓角R2對(duì)拉延阻力的影響是幾倍甚至十幾倍,所以如果想在大范圍內(nèi)調(diào)整拉延阻力,就可以通過(guò)調(diào)整圓角R2的大小來(lái)實(shí)現(xiàn)。筋寬b對(duì)拉延阻力的影響最小,并且對(duì)拉延阻力的影響不大,如果要在小范圍內(nèi)調(diào)整拉延阻力的大小,可以通過(guò)調(diào)整這個(gè)參數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
圖5 拉延筋幾何參數(shù)對(duì)拉延阻力的影響
3.2 板料毛坯形狀的優(yōu)化及對(duì)成形的影響
在覆蓋件成形過(guò)程中,坯料的形狀和尺寸對(duì)成形影響非常大,合理的毛坯形狀對(duì)拉延成形工藝具有重要意義。圖6為板料毛坯優(yōu)化之前的模擬結(jié)果,從圖中可以看到,在1、2號(hào)部位零件已經(jīng)開(kāi)裂,此處是局部壓制深度較大的鼓包,材料由于難以得到其他部位材料的補(bǔ)充而容易破裂。解決這一問(wèn)題的有效辦法就是在坯料的適當(dāng)部位開(kāi)工藝切口,使易于破裂的區(qū)域能夠從相鄰的其它部位得到材料補(bǔ)充。3號(hào)部位板料多余部分太多,不利于材料流動(dòng),必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏p除。
圖6 板料毛坯優(yōu)化之前模擬結(jié)果
圖7 優(yōu)化后的板料毛坯
圖8 優(yōu)化板料后的模擬結(jié)果
不改變其他工藝參數(shù)以及板料性能參數(shù),分別設(shè)置壓邊力為100KN、140KN、180KN、220KN進(jìn)行數(shù)值模擬,圖9和圖10是壓邊力對(duì)板料成形的厚度減薄率、成形力的影響??梢钥闯?隨著壓邊力的增大,板料厚度的減薄率增大。隨著壓邊力的增大,成形力逐漸減小。綜合幾個(gè)參數(shù),認(rèn)為在此工藝參數(shù)條件下,壓邊力為180KN時(shí)比較適合成形。
圖9 壓邊力對(duì)板料減薄率的影響 圖10 壓邊力對(duì)成形力的影響
用上述工藝條件下的拉延筋方式,壓邊力為180KN,改變材料性能參數(shù)
圖10 r對(duì)板厚度減薄率的影響
圖11 材料性能參數(shù)
值對(duì)成形的影響
應(yīng)用ASAME應(yīng)變測(cè)試分析系統(tǒng)對(duì)該零件進(jìn)行實(shí)際測(cè)試,將有限元分析結(jié)果與實(shí)際測(cè)試結(jié)果進(jìn)行比較,以檢驗(yàn)仿真計(jì)算的準(zhǔn)確性,結(jié)果見(jiàn)表3。實(shí)際沖壓零件在2號(hào)部位的應(yīng)變分布圖見(jiàn)圖7,仿真計(jì)算的應(yīng)變分布圖見(jiàn)圖8。結(jié)果表明,仿真計(jì)算結(jié)果與實(shí)際應(yīng)變測(cè)試結(jié)果相符,兩者吻合的較好,說(shuō)明仿真分析過(guò)程中的建模、有限元前處理以及邊界條件、工藝參數(shù)的確定是合適的。
4 結(jié)論
(1)拉延筋幾何參數(shù)中的圓角R2對(duì)拉延阻力影響最大,拉延筋寬度對(duì)拉延阻力影響最小。本文設(shè)計(jì)的等效拉延筋阻力可以較好地控制材料的流動(dòng),并且選擇壓邊力為180KN能夠順利成形。
(2)通過(guò)模擬計(jì)算,確定了比較合適的板料毛坯形狀尺寸,在原始板料上切兩個(gè)工藝缺口更有利于零件成形。
(3)根據(jù)計(jì)算結(jié)果,滿足零件順利成形的最佳材料性能參數(shù)為:n≥0.25, r≥2.15。
[參考文獻(xiàn)]
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[2] 鐘志華,李光耀.薄板沖壓成型過(guò)程的計(jì)算機(jī)仿真與應(yīng)用.北京:北京理工大學(xué)出版社,1998.3-20.
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