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關注創建者:東一金屬 創建時間:2021-01-28
滾壓的視頻教程
ALE&CEL結構大變形分析
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滾壓的實例教程
滾壓成型工藝主要是靠材料的塑性移動滾壓加工成各種形狀復雜的軸桿、閥門芯和特殊緊固件等產品。滾壓變形是線接觸,連續逐步地進行,所需變形力較小,一個行程可生產一個或幾個工件。滾壓成型工藝和切削、磨削工藝相比,它不僅生產效率高、節約材料,而且產品強度高、質量穩定,這種工藝特別適于加工的特長短難于切削的工件,尤其對年產上百萬件大批量的產品,采用滾壓成型工藝最為有利,經濟效益也最為可觀。
那么,如何在產品滾壓成型前,對成型后的產品的質量及成本進行有效的評估呢?
本文章通過使用有限元分析的方法,對滾壓成型工藝進行仿真分析,在研發階段對成型后的產品質量進行評估,并精確的減少廢料,從而降低成本。
本文使用ABAQUS進行分析。
首先,我們將模型導入ABAQUS/CAE中,(個人覺得X_T的裝配體模型文件最佳)。大圓零件為定模,小圓零件為動模,長板零件為條線鈑金。定義動模繞定模旋轉一周,使鈑金成型。
2.定義材料
1.定義材料屬性 2.定義截面屬性 3.將截面屬性賦予零件
3.進行裝配,如果導入的是裝配體文件,可以省略該步
4.定義分析步長
5.進行接觸設置
接觸設置可以通過兩種方式,一種是直接建立通用設置,另一種是逐個接觸面進行接觸設置。并設置接觸屬性。
6.邊界條件設置
7.網格劃分
8.結果后處理
結束語
通過該案例的分析,我們可以看到在進行滾壓工藝仿真模擬后,產品的變形及厚度方向上的變化是否符合我們的產品要求。
該產品的厚度為2.5mm,通過滾壓后的最大厚度為2.561mm,最小厚度為2.455mm。該厚度誤差滿足我們的設計要求。廢料的減少,我們通過最終的仿真結果可以提前將多余的料進行切除,以減少浪費。
展開 摘 要 深層滾壓加工對高碳鉻軸承鋼超長壽命疲勞行為的研究表明:與深層滾壓加工前相同,在高應力幅短壽命區,疲勞裂紋萌生于試樣表面;由于表面壓縮殘余應力的影響,疲勞強度有所提高.在低應力幅長壽命區,疲勞裂紋萌生位景從未經深層滾壓加工試樣的次表面向深層滾壓加工試樣內部沒有壓縮殘余應力和硬化層的位置轉移;因彎曲應力梯度的影響,疲勞強度有了較大的提高.深層滾壓加工可以提高高碳鉻軸承鋼在超長壽命區的旋轉彎曲疲勞強度
深層滾壓加工對高碳鉻軸承鋼超長壽命疲勞行為的影響.pdf
十、結果分析
結果如下圖所示,本文主要研究滾壓矯直的方法與技巧,模型較為簡易。
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呵呵,以下內容是deform官方網站上的內容,deform news ,轉了過來,希望對做環件滾壓的朋友有用。
"After years of development, a practical ring rolling simulation capability is available in DEFORM. A summary of the current capabilities in the focus of this issue. "
“經過幾年的開發,deform具有了模擬實際環件滾壓的能力。本期的主要內容就是對這個功能的簡單描述。”
DEFORM-News-Spring-2008.pdf
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人工拋光方式主要是用拋光輪、拋光頭、角向磨光機等專業工具,在拋光輪上涂上拋光膏,高速旋轉時壓向產品表面,讓磨料對工件表面產生滾壓和微量切削,從而獲得光亮的表面效果。拋光后的產品表面粗糙度可達Ra0.6~0.01微米。跟人工研磨方式一樣,人工拋光的優點是設備投入少,方便快捷,適合不規則外形及內表面。通過使用不同目數的拋光研磨材料,可以達到鏡面拋光效果,是所有拋光方式中效果最好的一種。
<p>圓棒的滾壓仿真,棒旋轉本身產生應力,結果有問題,必須轉化為球旋轉,滾壓球既能繞棒公轉,也能自轉,詳情可查看B站視頻</p><p>https://www.bilibili.com/video/BV1YT41147ta/?vd_source=9f1dda2358e63ace0b661e56fe417806</p>
鈑金包括剪切、沖孔、切割、沖/切復合、折彎、鉚接、拼接、滾壓、輥壓(漸進成形)、翻邊、卷邊和扭曲等工序;而制作則是指利用設備與工具對型材和管材進行切割、彎曲和打孔等加工,從而獲得一定形狀零部件的加工過程。一些情況下,鈑金與制作在中國傳統制造業體系中被納入五金沖壓件生產工藝的范疇。
有沒有大佬用abaqus做過超聲滾壓(USRP)的仿真!!求指導 有償!
圖4 交互與算法的提升
AIFEM結構傳熱和變形問題的模擬廣泛應用于電子和能源動力行業,AIFEM薄壁件力學問題的模擬廣泛應用于沖壓、滾壓、熱成型及注塑類型的產品。
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用氫氧化鈉溶液處理的液態金屬顆粒滾壓在聚乙烯顆粒中。然后將聚乙烯顆粒快速粘附在基質表面,形成核殼結構,并賦予聚乙烯基質顏色。進一步的研究表明,通過簡單的耦合方法可以將各種有機生物分子附著在LMs表面,從而實現LMs的特殊功能應用。生物分子的附著改變了LM的表面顏色,從而實現了LM的彩色功能化。

