DEFORM Spinning輪轂旋壓仿真新技術
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背景
旋壓加工是一種非常特殊的成型加工方法,具備高速旋轉及高應變率的特點。在輪轂的生產加工過程中,與鑄造加工和鍛造加工不同,它綜合了擠壓、拉伸和彎曲等多種特征于一身,共同來完成各種回轉體零件的縮口、卷邊和脹形等工藝。眾所周知,旋壓技術作為無屑型金屬成型工藝的一種,具有很多優良的特征,比如節省材料、加工設備簡單和成本低等諸多優點被廣泛應用在民用和軍用企業中。
在旋壓技術和旋壓設備迅速發展的同時,使用有限元軟件進行模擬仿真分析應運而生,為旋壓成型工藝方案的評判和優化提供理論依據。目前,大多學者都是使用通用有限元分析軟件來進行輪轂旋壓工藝過程的模擬仿真。針對輪轂旋壓成型模擬仿真普遍存在如下一些問題:
■ 模擬計算時間非常長,普通軟件基本需要數周時間才能計算完畢,企業難以接受;
■ 幾何模型簡化太多,與實際結果差異較大;
■ 前處理過程操作復雜,對使用人員要求較高;
軟件功能
Deform是一個基于有限元方法的工藝模擬系統,專門用于分析各種金屬成型和熱處理工藝,可以提供極有價值的工藝分析數據。典型的Deform應用包括鍛造、旋壓、熱處理和其他的成型加工手段。經過三十多年的發展,Deform軟件具有著卓越的準確性和穩定性,而且易于使用,模擬引擎在大流動、行程載荷和產品缺陷預測等方面同實際生產相符,保持著令人嘆為觀止的精度,被國際成型模擬領域公認為處于同類型模擬軟件的領先地位。
針對于旋壓成型仿真分析,Deform軟件具備以下功能:
■ 可進行普通拉伸旋壓、強力旋壓、縮孔旋壓等旋壓工藝的計算;
■ 具有Spinning,Flowforming旋壓類型的專用模塊及操作流程;
■ 具有專用筒形件、彈殼等深沖壓、旋壓模板,操作方式流程化,簡單易學;
拉伸旋壓及流動成型工藝模板
■ 具有筒型坯模型及軋具模型自動產生方式;
■ 能夠設置多組旋輪的同時運動,實現復雜運動軌跡的計算;
■ 復雜及多數量軋具可實現準確自動定位;
旋壓模具定位
■ 可完全采用全六面體網格及重劃分技術,保證模擬結果的高精度;
■ 具備Lagrange,ALE,Explicit等計算方法,快速實現復雜旋壓過程分析;
■ 可任意定義旋輪旋壓路徑,通過空間運動軌跡或G代碼進行設置或導入;
■ 具有拉伸旋壓多道次旋壓模擬功能,可以一次性設置旋壓流程表,實現全流程模擬;
■ 優化工具旋轉速度、進給深度、旋輪尺寸等參數,預測成型形狀、成型缺陷等。
多道次旋壓工藝流程表
六面體網格劃分及自動重劃分技術
鑄造之后的輪轂坯料形狀復雜,考慮到旋壓過程只對下半部分輪輞進行旋壓分析,而該部分在Deform軟件中可以劃分六面體網格,減少計算量,提高計算精度。由于旋壓過程中涉及幾何非線性、材料非線性和接觸非線性等問題,因此六面體網格重劃分技術非常重要。Deform軟件針對于旋壓分析開發了專業的六面體劃分和自動網格重劃分技術,使得大變形計算能夠順利進行。
六面體網格劃分如下圖所示:
六面體網格劃分技術
輪轂旋壓成型仿真應用案例
輪轂旋壓成型過程及旋輪運動方式等均比較復雜。目前,極少的軟件可以對輪轂旋壓成型過程進行模擬仿真,它們均存在前處理操作極其復雜或者計算時間非常長的問題。Deform軟件率先將顯式算法和ALE算法結合在一起,并將其應用于輪轂旋壓成型模擬計算,簡化了操作流程,縮短了計算時間,提高了設計效率。
以某公司的輪轂旋壓成型仿真為例。鑄造后的輪轂坯料形狀復雜,材料為鋁合金。輪轂坯料形狀如下圖所示:
輪轂坯料
旋輪運動軌跡如下圖所示:
旋輪1運動軌跡
旋輪2運動軌跡
旋輪3運動軌跡
成型完成后形狀及等效應變結果如下圖所示:
成型后的形狀
等效應變
輪轂旋壓成型動畫如下所示:
輪轂旋壓成型動畫
計算時間
以上算例在個人筆記本Thinkpad W541 4核上計算大概需要5-6天左右的時間。如果在服務器上隨著核數的增加計算所需時間會更少。
總結
Deform軟件首創將顯式算法和ALE算法結合在一起,并將其應用于輪轂旋壓成型模擬計算,可以縮短模擬計算時間,提高計算精度和研發效率。

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