設(shè)計仿真 | 基于Simufact Welding定向沉積增材仿真的幾何變形補償

在DED(Directed energy deposition定向能量沉積,下述簡稱DED)增材工藝過程中,由于零部件的重復(fù)加熱,極易產(chǎn)生部件的變形問題。借助海克斯康專業(yè)的金屬定向能量沉積仿真軟件Simufact Welding,能夠?qū)δ繕?biāo)件進行瞬態(tài)數(shù)值模擬,在得到變形結(jié)果后輸出反變形補償結(jié)果,從而大大減少必要的實際物理試驗次數(shù),降低企業(yè)成本。

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Simufact Welding沉積3D打印仿真

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實際案例

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此次對標(biāo)案例選擇具有薄壁、彎曲特征的渦輪葉片進行DED增材制造。模型信息:材料為316L,粉末粒度為45μm~106μm、基板尺寸100mm X 100mm X 6mm(長寬高)、葉片前緣到尾緣最大弦長約75mm打印了部分高度約50mm。后續(xù)借助CAM軟件對工件進行了切片與刀路設(shè)計,并生成了對應(yīng)的G-Code文件。采用同軸送粉設(shè)備進行打印:激光功率400W、進給速度0.6m/min、光斑直徑0.6mm、送粉速度7.5g/min、層高為0.6mm。在實際加工制造結(jié)束后,采用了 GOM ATOS Triple Scan掃描儀進行了高精度的測定,測量誤差在3μm內(nèi)。

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DED增材加工的零部件

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仿真分析

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針對DED工藝仿真分析,Simufact Welding軟件增加了定義單元集、G-Code導(dǎo)入、按照熱源及路徑自動分配單元集等高效功能,借助上述功能,用戶可以對繁瑣且重復(fù)的DED工藝仿真模型進行快速建模。

仿真建模關(guān)鍵信息:熱效率0.6、線性六面體網(wǎng)格17萬、最小單元邊長1.2mm、配合最高2級焊接自動細化(實現(xiàn)最小單元0.3mm)、全瞬態(tài)分析、400條軌跡。

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仿真結(jié)果

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將仿真結(jié)果與實際掃描儀測量結(jié)果進行對比分析后發(fā)現(xiàn),本次借助Simufact Welding進行仿真分析的精度良好,無論是定性趨勢上還是定量分析上,試驗結(jié)果都與仿真結(jié)果吻合良好。分別對凹面、凸面、側(cè)邊三個視角進行了對比展示,如下圖所示。

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為方便對比分析,在葉片的凹面和凸面各取了6個點,并提取數(shù)據(jù)進行了對比,如下表所示:

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通過觀察,零部件在打印過程中最大的變形量在高度4mm~12mm范圍上,變形最大在在兩個加強筋之間位置的點位1處,向外凸起約0.46±0.01mm。

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反變形補償

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為了抑制零部件在打印制造過程中的變形量,使用Simufact Welding 反變形補償功能,將變形后的零部件進行反變形補償。變形與反變形比例縮放示例如下,將計算得到的變形結(jié)果放大5倍顯示,再將其反變形放大5倍(5倍是為了更好的演示功能,實際反變形應(yīng)反向放大1倍左右)。

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反變形補償是一種用于抑制變形的好方法,我們從幾何輸入端進行修正,使用反變形補償?shù)姆绞綄⑽磥砜赡艿淖冃芜M行反向補償,二者疊加后將得到高精度打印結(jié)果。其計算的機理是通過仿真所得的變形結(jié)果與原始CAD數(shù)模進行比對,然后將差異反向作用在原始CAD模型上,看似得到了一個“錯誤”的幾何模型,但用它進行實際打印,將得到精度非常高的實體零部件。

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補償效果

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通過進行反變形補償,將得到的CAD數(shù)模進行正向仿真分析。依據(jù)補償后的數(shù)模進行網(wǎng)格的創(chuàng)建與路徑的微調(diào),其他打印參數(shù)將與原始模型保持一致。經(jīng)調(diào)整,原始17.4m的總路徑長度變成了17.8m。仿真結(jié)果如下圖所示,反變形補償后,零部件的變形得到了有效抑制。

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將原始結(jié)果的6個變形位置進行從新提取分析可得,點位2到6的變形量僅在負(fù)的0.05mm到0.02mm之間。點位1處的變形量最大,約為0.15mm,但原始變形量0.43mm相對比,已經(jīng)衰減了約65%。補償前后的變形對比如下表所示。

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仿真痛點

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DED沉積過程中,零部件的變形不可避免,通過上述介紹我們可以了解到,Simufact Welding軟件能夠?qū)Υ蛴∵^程中的變形等問題進行預(yù)測分析,但對于該類型的仿真分析——基于熱機耦合的瞬態(tài)仿真,往往需要耗費大量的建模時間與計算時間。Simufact Welding通過一系列的集成化操作功能,能夠極大的縮減客戶大型模型的搭建時間,而在計算效率方面,最新版的Simufact Welding引入了“ATC”高級熱循環(huán)方法,能夠在保證計算精度的同時,極大的提高仿真效率。

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結(jié)論

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Simufact Welding能夠精確的仿真DED工藝的實際打印過程,能夠?qū)υ霾牧悴考冃螁栴}起到預(yù)測作用。軟件所具備的諸多專業(yè)模型搭建功能,以及新加入的ATC加速算法,都極大提升了使用者的仿真速度。因此,想要對DED金屬定向能量沉積這種工藝的實際物理過程與結(jié)果進行仿真分析,Simufact Welding軟件將是非常不錯的選擇。

文章來源:海克斯康工業(yè)軟件

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